Termoelementprinsipp og struktur
Legg igjen en beskjed
Termoelement er et av de mest brukte temperaturdeteksjonselementene i industrien. Fordelene er:
① Høy målingsnøyaktighet. Fordi termoelementet er i direkte kontakt med objektet som skal måles, påvirkes det ikke av mellommediet.
② bred måleområde. Vanligvis kan brukes termoelementer kan måle kontinuerlig fra -50 ~ +1600 grad, og noen spesielle termoelementer kan måle så lavt som -269 grad (for eksempel gull, jern, nikkel og krom) og så høyt som {}}}}}}}}}}}}}}}} grad (som tungten-rhen-rhen som høy som {}}}}} grad (tungten).
③ Enkel struktur og enkel å bruke. Termoelementer er vanligvis sammensatt av to forskjellige metallledninger, og er ikke begrenset av størrelse og åpning. Det er en beskyttende erme ute, som er veldig praktisk å bruke.
Når du bruker kompensasjonsledninger for termoelement, må du ta hensyn til samsvar av modeller, polariteten kan ikke kobles feil, og temperaturen på tilkoblingsenden av kompensasjonsledningen og termoelementet kan ikke overstige 100 grader.
For eksempel: S-type termoelement) Platinum Rhodium 10- Platinum termoelement
Platinum rhodium {{0}} Platinum termoelement (s-type termoelement) er et edelt metall termoelement. Ledningsdiameteren er spesifisert som 0,5 mm, med et tillatt avvik på -0. 02mm. Den nominelle kjemiske sammensetningen av den positive elektroden (SP) er en platina-rhodiumlegering, som inneholder 10% rhodium og 90% platina. Den negative elektroden (SN) er ren platina, så den er ofte kjent som et enkelt platinum-rhodium termoelement. Den langsiktige maksimale driftstemperaturen til dette termoelementet er 1300 grader, og den kortsiktige maksimale driftstemperaturen er 1600 grader.
Termoelementets S-type har fordelene med høyeste nøyaktighet, den beste stabiliteten, et bredt temperaturmålingsområde og en lang levetid i termoelementsserien. Den har gode fysiske og kjemiske egenskaper, god termoelektrisk potensiell stabilitet og god oksidasjonsmotstand ved høye temperaturer, og er egnet for oksiderende og inerte atmosfærer. Fordi termoelementet av S-typen har utmerket omfattende ytelse og samsvarer med den internasjonale temperaturskalaen, har den lenge blitt brukt som et interpolasjonsinstrument for den internasjonale temperaturskalaen. Selv om "Its -90" bestemmer at den ikke lenger vil bli brukt som et internt inspeksjonsinstrument for den internasjonale temperaturskalaen i fremtiden, mener den internasjonale temperaturkonsulentutvalget (CCT) at S-Type termoelementet fremdeles kan brukes til å tilnærme den internasjonale temperaturskalaen.
1. Grunnleggende prinsipp for termoelementets temperaturmåling
Sveis to ledere eller halvledere A og B laget av forskjellige materialer sammen for å danne en lukket sløyfe. Når det er en temperaturforskjell mellom de to festepunktene 1 og 2 av ledere A og B, genereres en elektromotorisk kraft mellom de to, og danner dermed en strøm av en viss størrelse i løkken. Dette fenomenet kalles den termoelektriske effekten. Termoelementer fungerer ved å bruke denne effekten.
2. Typer og strukturell dannelse av termoelementer
(1) Typer av termoelementer
Vanlige termoelementer kan deles inn i to kategorier: standard termoelementer og ikke-standard termoelementer. Standard termoelement refererer til et termoelement hvis nasjonale standard bestemmer forholdet mellom dets termoelektriske potensial og temperatur, den tillatte feilen, og har en enhetlig standard skala. Den har et matchende skjerminstrument for valg. Ikke-standard termoelementer er dårligere enn standardiserte termoelementer når det gjelder bruksområde eller størrelsesorden, og har generelt ikke en enhetlig skala. De brukes hovedsakelig til målinger i visse spesielle anledninger. Standardiserte termoelementer
Siden 1. januar 1988 har alle termoelementer og termiske motstander i mitt land blitt produsert i samsvar med IEC internasjonale standarder, og syv standardiserte termoelementer, S, B, E, K, R, J og T (IE, konfirmasjonsnumre), har blitt utpekt som mitt lands enhetlige designtermous.
(2) Termoelementstruktur For å sikre at termoelementet fungerer pålitelig og stabilt, er de strukturelle kravene til det som følger:
① Sveising av de to termoelementene som utgjør termoelementet, må være fast;
② De to termoelementerne skal være godt isolert fra hverandre for å forhindre kortslutning;
③ Forbindelsen mellom kompensasjonsledningen og den frie enden av termoelementet skal være praktisk og pålitelig;
④ Den beskyttende hylsen skal sikre at termoelementet er fullstendig isolert fra skadelige medier.
3. Temperaturkompensasjon av den kalde enden av termoelementet
Siden materialene til termoelementer generelt er dyre (spesielt når edle metaller brukes), og avstanden mellom temperaturmålingspunktet og instrumentet er veldig langt, for å spare termoelementmaterialer og redusere kostnader, brukes en kompensasjonstråd vanligvis for å utvide den kalde enden (fri ende) av instrumentet. Det må påpekes at rollen som termoelementkompensasjonsledningen bare er å utvide den varme elektroden, slik at den kalde enden av termoelementet beveger seg til instrumentterminalen i kontrollrommet. Det kan ikke eliminere påvirkningen av den kalde endetemperaturendringen på temperaturmålingen og spiller ikke en kompensasjonsrolle. Derfor er det nødvendig med andre korreksjonsmetoder for å kompensere for påvirkningen av den kalde endetemperaturen t {{0}} ≠ 0 grad på temperaturmålingen.








