Hjem - Kunnskap - Detaljer

Hva er et termoelement og hva er funksjonen til et termoelement

Termoelementer er en av de mest brukte temperaturdeteksjonskomponentene i industrien. Fordelene er:
① Høy målingsnøyaktighet. Fordi termoelementet er i direkte kontakt med det målte objektet og ikke påvirkes av mellommediet.
② bred måleområde. Vanligvis brukes termoelementer kontinuerlig fra -50 ~ +1600}}, mens noen spesielle termoelementer kan måle temperaturer så lave som -269 grad (for eksempel gulljern nikkelkrom) og så høy som +2800}}} grad (som tungtensthen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen.
③ Enkel konstruksjon og enkel å bruke. Termoelementer er vanligvis sammensatt av to forskjellige typer metallledninger, og er ikke begrenset av størrelse eller åpning. De har beskyttende ermer på utsiden, noe som gjør dem veldig praktiske å bruke.
1. Grunnleggende prinsipp for termoelementets temperaturmåling
Sveis to forskjellige materialer av ledere eller halvledere A og B sammen for å danne en lukket krets, som vist i figur 2-1-1. Når det er en temperaturforskjell mellom de to festepunktene 1 og 2 av ledere A og B, genereres en elektromotorisk kraft mellom dem, noe som resulterer i en strøm av en viss størrelse i kretsen. Dette fenomenet kalles termoelektrisk effekt. Termoelementer fungerer ved å bruke denne effekten.
2. Typer og strukturdannelse av termoelementer
(1) Typer av termoelementer
Vanlige brukte termoelementer kan deles inn i to kategorier: standard termoelementer og ikke-standard termoelementer. Standard termoelement som refereres til refererer til et termoelement som har en nasjonal standard som spesifiserer forholdet mellom dets termoelektriske potensial og temperatur, gir mulighet for feil og har en enhetlig standard skala. Den har et matchende skjerminstrument tilgjengelig for valg. Ikke -standardiserte termoelementer er ikke så mye brukt eller av samme størrelsesorden som standardiserte termoelementer, og har generelt ikke en enhetlig kalibreringstabell. De brukes hovedsakelig til målinger i visse spesielle anledninger. Siden 1. januar 1988 har alle termoelementer og termistorer i Kina blitt produsert i henhold til IEC -standarder, og de syv standardiserte termoelementer S, B, E, K, R, J og T har blitt utpekt som enhetlige designtermoplater i Kina.
(2) For å sikre pålitelig og stabil drift av termoelementer, er de strukturelle kravene til dem som følger:
① Sveising av de to termoelektriske elektrodene som utgjør termoelementet, må være fast;
② De to termoelektriske elektrodene 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 tilstrekkelig isolasjon mellom den termoelektriske elektroden og skadelige medier.
3. Temperaturkompensasjon av termoelement kald ende
På grunn av det faktum at materialene til termoelementer generelt er dyre (spesielt når du bruker edle metaller), og avstanden mellom temperaturmålepunktet og instrumentet er langt, for å spare termoelementmaterialer og redusere kostnader, brukes kompensasjonsledninger vanligvis til å utvide den kalde enden (fri ende) på termoelokken til et temperaturstabelt kontrollrom og koble til det til den frie enden) av termoelokken til et temperaturstabelt kontrollrom og koble til den kalde enden (fri ende) på termoelokken til et temperaturstabelt kontrollrom og koble til den kalde enden (fri ende) av termouslokken til et temperaturstabelt. Det må påpekes at funksjonen til termoelementkompensasjonsledningen bare er å utvide den termoelektriske elektroden og flytte den kalde enden av termoelementet til instrumentterminalen i kontrollrommet. Det kan ikke eliminere påvirkningen av temperaturendringer ved den kalde enden på temperaturmåling og har ikke en kompensasjonseffekt. Derfor må andre korreksjonsmetoder brukes for å kompensere for virkningen av kald endetemperatur t {{0}} ≠ 0 grad på temperaturmåling.
Når du bruker kompensasjonsledninger for termoelement, må det ikke legges oppmerksomhet for å samsvare med samsvar, polaritet kan ikke kobles feil, og temperaturen ved tilkoblingsenden mellom kompensasjonsledningen og termoelementet kan ikke overstige 100 grader.
2, Bruksprinsippet for termisk motstand
Termistor er en ofte brukt temperaturdetektor i mellom- og lavtemperaturområdet.
Hovedfunksjonene er høy måle nøyaktighet og stabil ytelse. Blant dem har platinaristens den høyeste måle nøyaktigheten, og den er ikke bare mye brukt i måling av industriell temperatur, men også gjort til et standardreferanseinstrument.
1. Prinsipp og materialer for måling av termistortemperatur
Måling av termisk motstandstemperatur er basert på karakteristikken for at motstandsverdien til metallledere øker med temperaturen. Termistorer er for det meste laget av rene metallmaterialer, med platina og kobber som er den mest brukte. I tillegg har materialer som Dian, nikkel, mangan og rhodium begynt å bli brukt til å produsere termistorer.
2. Struktur av termisk motstand
(1) Strukturen og egenskapene til ofte brukte termistortemperaturfølende elementer (motstander) i den dyktige termistorindustrien er vist i tabell 2-1-11. I henhold til temperaturmålingsprinsippet for termisk motstand, måles endringen i den målte temperaturen direkte ved endringen i motstandsverdien av den termiske motstanden. Derfor vil endringen i motstanden til forskjellige ledninger som ledningsledningene til den termiske motstandskroppen ha innvirkning på temperaturmåling. For å eliminere påvirkningen av blymotstand, brukes et tre ledning eller fire trådsystem generelt. For spesifikke detaljer, se avsnitt * i kapittel 3 i denne artikkelen
(2) Pansret termistor pansret termistor er en solid kropp sammensatt av temperaturfølende elementer (motstander), ledninger, isolasjonsmaterialer og rustfrie stålhylser, som vist i figur 2-1-7. Den ytre diameteren er vanligvis mellom 2 og 8 mm, med den minste opptil 8 mm.
Sammenlignet med vanlige termistorer har den følgende fordeler: ① liten størrelse, ingen luftgap inni, lav måleforsinkelse når det gjelder termisk treghet; ② God mekanisk ytelse, vibrasjonsmotstand og påvirkningsmotstand; ③ kan bøye, enkelt å installere og har en lang levetid.
(3) End Face Thermistor Temperature Sensing Element er laget av spesialbehandlet motstandstråd som er såret tett mot enden av termometeret, og dens struktur er vist i figur 2-1-8. Sammenlignet med generelle aksiale motstandstermometre, kan det mer nøyaktig og raskt gjenspeile den faktiske temperaturen på det målte endeflaten, og er egnet for å måle ende -ansiktstemperaturen til lagerskall og andre komponenter.
(4) Eksplosjonssikre termoelektrisk barriere Type termistor bruker en spesiell struktur i veikryssboksen for å begrense eksplosjonen av eksplosiv blandet gass inne i skallet forårsaket av gnister eller buer innenfor kryssboksen, for ikke å forårsake overdreven eksplosjon på produksjonsstedet. Eksplosjonssikre termiske motstander kan brukes til temperaturmåling i områder med eksplosive farer innenfor B3C -klassesoner.
3. Sammensetning av termistortemperaturmålingssystem
Et termistortemperaturmålesystem består vanligvis av en termistor, koblingsledninger og et skjerminstrument. Følgende to punkter må bemerkes:
① Skalamerkene til termistoren og visningsinstrumentet må være konsistent
② For å eliminere påvirkning av endringer i motstanden til koblingsledningene, må en tre ledningstilkoblingsmetode tas i bruk. Se kapittel 3 i denne artikkelen for spesifikt innhold.
(2) Pansret termistor pansret termistor er en solid kropp sammensatt av temperaturfølende elementer (motstander), ledninger, isolasjonsmaterialer og rustfrie stålhylser, som vist i figur 2-1-7. Den ytre diameteren er vanligvis mellom 2 og 8 mm, med den minste opptil 8 mm. Sammenlignet med vanlige termistorer har den følgende fordeler: ① liten størrelse, ingen luftgap inni, lav måleforsinkelse når det gjelder termisk treghet; ② God mekanisk ytelse, vibrasjonsmotstand, påvirkningsmotstand, ③ Bøyevne, enkel installasjon ④ Lang levetid.
(3) End Face Thermistor Temperature Sensing Element er laget av spesialbehandlet motstandstråd som er såret tett mot enden av termometeret, og dens struktur er vist i figur 2-1-8. Sammenlignet med generelle aksiale motstandstermometre, kan det mer nøyaktig og raskt gjenspeile den faktiske temperaturen på det målte endeflaten, og er egnet for å måle ende -ansiktstemperaturen til lagerskall og andre komponenter.
(4) Eksplosjonssikker termoelektrisk barriere Type termistor bruker en spesiell struktur i kryssboksen for å fjerne den eksplosive blandingsgassen inne i skallet. Hvis motstanden blir skadet av gnister eller buer, må lengden på motstandsledningen endres, noe som vil påvirke motstandsverdien. Derfor er det bedre å erstatte motstanden med en ny. Hvis sveisereparasjon brukes, må den verifiseres for å være kvalifisert etter sveising før bruk

01

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like