Hjem - Kunnskap - Detaljer

Arbeidsprinsipp og vanlig feilinspeksjon av trykkfjærtermoelementer

Termoelement er et ofte brukt temperaturdeteksjonselement i områder med middels og høy temperatur. Hovedkarakteristikkene er høy målenøyaktighet og stabil ytelse. Det er ikke bare mye brukt i industriell temperaturmåling, men også gjort til et standard referanseinstrument.
1, Det grunnleggende prinsippet for temperaturmåling ved hjelp av trykkfjærtermoelementer
To forskjellige materialer av ledere eller halvledere A og B er loddet sammen for å danne en lukket krets. Når det er en temperaturforskjell mellom de to festepunktene 1 og 2 til lederne A og B, genereres en elektromotorisk kraft mellom de to, noe som resulterer i en strøm av varierende størrelse i kretsen. Dette fenomenet kalles den termoelektriske effekten. Termoelementer fungerer ved å utnytte denne effekten. Termoelementer brukes ofte i henhold til materialene, inkludert K-type (4,096 mV) K-nikkel krom nikkel silisium -200-+1000 grad, E-type (6,319 mV), og nikkel krom kobber nikkel -200-+700 grad.
To forskjellige materialer av ledere eller halvledere A og B er loddet sammen for å danne en lukket krets. Plassert i et medium med en målt temperatur på t, kalles det arbeidsseksjonen, og den andre enden er den frie enden. Den er plassert ved en konstant temperatur på t0. Når temperaturen på det målte mediet i arbeidsseksjonen endres, endres også det termoelektriske potensialet i et visst mønster med temperaturen.
Størrelsen på den termoelektriske elektromotoriske kraften generert av et termoelement er kun relatert til elektrodematerialet og temperaturforskjellen i begge ender, og er uavhengig av lengden og diameteren til den termoelektriske elektroden. En sender som bruker et termoelement som måleelement kalles en termoelement temperatursender. Fra utseendet er det ikke stor forskjell mellom en termistor og en termoelementtemperatursender. Betingelsen for at et termoelement skal generere termoelektrisk potensial er at de to termiske elektrodematerialene er forskjellige og temperaturen til de to kontaktpunktene er forskjellig.
2, Karakteristikk av termoelementer
1. Høy mekanisk styrke og god trykkmotstand;
2. Høy temperatur motstand opp til 2800 grader;
3. Høy målenøyaktighet;
4. Stort måleområde;
5. Rask termisk responstid;
6. Enkel struktur og enkel utskifting;
7. Temperaturfølende element av fjærtype med god seismisk ytelse;
8. Lang levetid;
3, Hvorfor bruke kompenserende ledninger for termoelement temperaturmåling
Ved temperaturmåling er referanseenden til et termoelement stabil og pålitelig. Ved faktisk måling er imidlertid referanseenden nær varmekilden og temperaturen er ustabil. Det termoelektriske potensialet til kompensasjonsledningen er nesten identisk med termoelementets i området 0-100 grader. Ved å bruke en kompenserende ledning kan termoelementet forlenges, stabilisere referanseenden og gjøre måling mulig.
4, Sikkerhetsregler
1. For vedlikeholdsoperasjoner som kan forårsake svingninger i prosessparametere eller har forriglede alarmanordninger og reguleringsventiler, er det nødvendig å innhente godkjenning fra prosesspersonell på forhånd og skaffe relevante vedlikeholdsbilletter.
2. I henhold til installasjonsstedet og den faktiske situasjonen til det målte utstyret, velg riktig materiale og graderingsnummer for temperaturmålehylsen og tetningspakningen.
3. Under vedlikehold er det viktig å merke seg at det ikke skal være kortslutning eller jording i instrumentets ledninger, og skjermingen av datakabler skal ikke være jordet.

info-754-458

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like