Etusivu > Alan osaaminen > Sisältö

Termoparin ominaisuudet ja mittausperiaate

Jan 24, 2018

Termoparin ominaisuudet ja mittausperiaate


Thermocouple


Termoparin ominaisuudet ja mittausperiaate?


1. Termoparin ominaisuudet ovat erittäin tarkkoja mittauksia. Termoparin ansiosta suoraan mitatun kohteen kanssa, väliaineen keskeltä.


Laaja valikoima mittauksia. Yleisesti käytetty lämpöpari -50 ~ plus 600 astetta voidaan mitata jatkuvasti, jotkut erikoistermoparit voidaan mitata -269 astetta (kuten kulta ja rauta nikkelikromi), jopa plus 2800 astetta (kuten volframi -renium). Yksinkertainen rakenne, helppokäyttöinen. Lämpöparit koostuvat yleensä kahdesta eri johdosta, eikä niitä rajoita koko ja alku, ulompi suojaholkki, ja niitä on erittäin kätevä käyttää.


2. Lämpöparin mittausperiaate:

Termopari on lämpötila-anturi, se voi muuntaa lämpötilasignaalin lämpösähköiseksi tehosignaaliksi, sähköisen mittauslaitteen kautta mittauksen kanssa voidaan mitata lämpötilaa. Termoparin lämpötilan mittauksen perusperiaate on termosähköinen vaikutus.


Suljetussa silmukassa, joka koostuu kahdesta eri materiaalista olevista johtimista A ja B, lämpösähköinen potentiaali syntyy silmukassa, kun A:n ja B:n kaksi kosketinta ovat eri lämpötiloissa T ja To. Tätä kutsutaan Seebeck-efektiksi. Johtimia A ja B kutsutaan lämpöelektrodeiksi.


The lower end of the temperature (T>kutsutaan työpääksi (yleensä hitsattu yhteen); lämpötilan alapää (To) on vapaa pää (yleensä vakiolämpötilassa). Termosähköisen potentiaalin ja lämpötilafunktion välisen suhteen mukaan termoparin indeksointitaulukkoon.


Indeksointitaulukko saadaan ehdolla vapaan pään lämpötilasta To=00 C. Eri lämpöpareilla on erilaiset indeksitaulukot. Kun kolmas metallimateriaali kytketään termoparipiiriin, materiaalin kahden koskettimen lämpötila on samoin termoparin tuottama lämpösähköinen teho pysyy muuttumattomana, johon kolmas metallipääsypiiri ei vaikuta.


Siksi termoelementin lämpötilan mittaus, pääsy mittauslaitteisiin, lämpösähköisen tehon mittaamisen jälkeen voit tietää mitatun väliaineen lämpötilan.


3, termoelementin termoparin standardointiaste IEC:n kansainvälisten standardien mukaisesti. Lämpöparin indeksointinumero on pääasiassa S, R, B, N, K, E, J, T ja niin edelleen useita. Mitkä S, R, B ovat jalometallitermopareja, N, K, E, J, T ovat halpoja metallitermopareja.


S-indeksille on ominaista vahvat antioksidanttiset ominaisuudet, sen tulisi olla hapettavassa, inertissä ilmakehässä jatkuvaan käyttöön, pitkäaikaisen käytön lämpötila 1400 astetta, lyhytaikainen 1600 astetta. Kaikissa termopareissa S-asteikolla on korkein tarkkuustaso, jota käytetään yleensä vakiotermoparina; R-indeksiluku ja S-indeksinumero verrattunalämpömoottorivoimaan noin 15 prosenttia , muu suorituskyky on lähes sama; B-pisteet Aste huoneenlämmössä termoelektromotorinen voima on hyvin pieni.


Joten mittaus ei yleensä ole kompensointilanka. Sen pitkäaikainen käyttölämpötila on 1600 astetta, lyhytaikainen 1800 astetta. Voidaan käyttää hapettavassa tai neutraalissa ilmakehässä, mutta myös lyhytaikaisessa käytössä tyhjiöolosuhteissa.


N on korkean lämpötilan hapettumiskestävyyden ominaisuudet 1300 asteessa, termoelektromotorisen voiman pitkäaikaisen vakauden ja lyhyen aikavälin lämpösyklin hyvä toistettavuus, ydinsäteilyn kestävyys ja alhaisen lämpötilan suorituskyky Ye Hao, voit osittain korvataS-ala- asteen lämpöpari; K-alaasteelle on ominaista vahvat antioksidanttiset ominaisuudet, sen tulisi olla hapettavassa, inertissä ilmakehässä jatkuvaan käyttöön, pitkäaikaisen käytön lämpötila 1000 astetta, lyhytaikainen 1200 astetta. Kaikissa yleisimmin käytetyissä termopareissa.


E-ala-asteelle on ominaista yleisesti käytetyt termoparit, suurin termoelektromotorinen voima eli suurin herkkyys. Pitäisi käyttää hapettavassa, inertissä ilmakehässä, lämpötilan käyttö 0-800 astetta; $ vmeJ -alaasteelle on tunnusomaista sekä hapettavaan ilmakehään (750 asteen lämpötilakaton käyttö), että sitä voidaan käyttää myös ilmakehän pelkistämiseen (lämpötilarajan käyttö 950 astetta) sekä H2- ja CO-kaasun korroosionkestävyydestä, ja enemmän jalostukseen ja kemianteollisuuteen; T-ala-asteelle on ominaista kaikki halpa metallitermopari korkeimmalla tarkkuudella, jota käytetään yleensä lämpötilan mittaamiseen alle 300 astetta.


4. Termoparin kylmäliitoksen lämpötilan kompensointi Koska termoparimateriaalit ovat yleensä kalliimpia (etenkin jalometalleja käytettäessä) ja laitteen lämpötilan mittauspiste on kaukana, lämpöparimateriaalin säästämiseksi säästät kustannuksia, yleensä käyttämällä kompensointijohto Termoparin kylmä pää (vapaa pää) ulottuu suhteellisen vakaaseen lämpötilan säätöhuoneeseen, joka on kytketty instrumentin liittimeen.


On huomautettava, että lämpöparin kompensointilangan rooli vain laajentaa lämpöelektrodia, joten termoparin kylmä pää siirtyy instrumenttiliittimen ohjaushuoneeseen, mikä ei itse voi poistaa kylmäliitoksen lämpötilan muutoksia lämpötila, ei ole varaa korvaukseen.


Siksi on käytettävä muita korjausmenetelmiä kylmäliitoksen lämpötilan t{{0}} ≠ 0 asteen kompensoimiseksi iskun lämpötilalla. Termoparin kompensointilangan käytössä on kiinnitettävä huomiota mallin yhteensopivuuteen, napaisuus ei voi olla väärä, kompensointilangan ja lämpöparin liitäntäpuolen lämpötila ei saa ylittää 100 astetta. Kylmän pään lämpötilan kompensaattorimallin tulee olla yhdenmukainen termoparin mallin kanssa ja määritetyn lämpötila-alueen sisällä; kylmäliitoksen lämpötilakompensaattori ja termopariliitoksen napaisuus ei voi olla väärä; kompensaattorin lämpötilan säätölaitteen aloituspisteen tasapainon mukaan.


Niin, että osoitin on tasapainopisteen lämpötilassa; näyttölaitteen automaattisen kompensointimekanismin kanssa ei asenna kompensaattoria; kompensaattori on tarkastettava ja tarkistettava säännöllisesti.


Onko sinulla erityisiä kysymyksiä koskienKoneistuspalvelutOta yhteyttä Yogieen!Myyntiinsinöörimme työskentelevät kanssasi alusta loppuun varmistaakseen, että projektisi valmistuu tarpeidesi mukaan.


Myös,Yogieon ammattimainen valmistajaKaivoslaitteetCNC-työstökoneet, jaKoneiden osatyli 20 vuoden ajan.




Lähetä kysely