Termoelementin rooli ja toimintaperiaate
Termoelementin rooli ja toimintaperiaate?
Lämpöparit ovat yksi yleisimmin käytetyistä lämpötila-antureista teollisuudessa. Sen etuja ovat: ① korkean tarkkuuden mittaus. Koska termoelementti on suoraan mitattu objektiyhteys, keskipisteen keskeltä. ② laaja mittausalue. Yhteinen termopari -50 ~ + 600 ° C voidaan mitata vierekkäin, jotain erityistä lämpöparia voidaan mitata -269 ° C: ssa (kuten kulta ja rauta nikkelikromi) jopa +2800 ° C: seen (kuten volframiorenium). ③ yksinkertainen rakenne, helppokäyttöinen. Termoelementit koostuvat tavallisesti kahdesta eri johdosta, eivätkä ne rajoitu kokoon ja alkuun, ulomman suojamallin, erittäin kätevän käyttää.
1. Kaapelien tai puolijohteiden A ja B kahden erilaisen materiaalin lämpöparin perusperiaate hitsataan yhteen suljetun silmukan muodostamiseksi. Kun johtimien A ja B kahden erillisen pisteen 1 ja 2 välissä on lämpötilaero, niiden välillä syntyy sähkömoottorivoima, mikä johtaa virtapiirin suuruuteen silmukassa, jota kutsutaan lämpösähköiseksi vaikutukseksi. Termopari on tämän vaikutuksen käyttö töihin.
2. Termoelementtien tyypit ja rakenne
(1) termoelementin tyypit yleisesti käytettyjä termopareja voidaan jakaa vakiotermopariin ja ei-vakioisiin termoelementteihin kahdessa luokassa. Normaaliksi termoelementiksi kutsuttu kansallinen standardi määrittää lämpösähkötehon ja lämpötilan välisen suhteen, mikä mahdollistaa virheen ja yhtenäisen standardin termoelementin, sillä on yhteensopiva näyttölaite. Epäsymmetrinen termopari mittakaavan tai suuruuden käytöllä on pienempi kuin termoelementin standardointi, yleensä ei ole yhtenäistä indeksipöytää, pääasiassa joidenkin erikoistapausten osalta, mittaus. Standard-termopari Kiina 1. tammikuuta 1988 lähtien termoelementit ja lämpöresistanssit valmistetaan IEC-standardien mukaisesti ja nimetään S, B, E, K, R, J, T (ts. yhtenäinen lämpöparin muotoilu.
(2) termoelementin rakenne Termoelementin luotettavan ja stabiilin toiminnan varmistamiseksi sen rakennevaatimukset ovat seuraavat: ① lämpöparin elektrodihitsauksesta koostuvan lämpöparin on oltava vahva; ② kaksi kuumaa elektrodia on oltava toistensa välissä Oikosulun suojaaminen; ③ kompensointijohdin ja termoelementin vapaan liitännän pitäisi olla kätevää ja luotettavaa; ④ suojaholkissa pitäisi pystyä varmistamaan, että lämpöelektrodi ja haitallinen media ovat täysin eristettyjä.
3. Termoelementin kylmän liitoksen lämpötilan kompensointi Koska termoelementin materiaali on yleensä kalliimpaa (etenkin jalometallien käyttö) ja lämpötilan mittauspaikka instrumentille ovat kaukana, termoelementin säästämiseksi kustannukset alennetaan, yleensä korvauksen käyttäminen johto lämpösähkölle Jopa kylmäpää (vapaa pää) ulottuu suhteellisen vakaan lämpötilan säätöhuoneeseen, joka on kytketty instrumenttipäätteeseen. On huomattava, että termoelementin kompensointijohdon rooli ulottuu vain lämpöelektrodille niin, että termoelementin kylmäpää siirtyy instrumenttipäätteen ohjaus- huoneeseen, joka itse ei voi poistaa kylmäliitoksen lämpötilan muutoksia lämpötila, ei ole varaa korvata. Tästä syystä muita korjausmenetelmiä on käytettävä kylmän liitäntälämpötilan t0 ≠ 0 ° C kompensoimiseksi iskun lämpötilaan. Käytettäessä termoelementin kompensointi lanka on kiinnitettävä huomiota mallin ottelu, napaisuus ei voi olla väärä, kompensointi lanka ja termoelementin kytkentä puolella lämpötila ei saa ylittää 100 ℃. Esimerkiksi: S-tyyppinen termoelementti) platinaa ja rodiumia 10-platinaa termoelementin platinaa ja rodiumia 10-platinaa termopari (S-tyyppinen termopari) jalometalliteräkselle. Positiivisen elektrodin (SP) nimellinen kemiallinen koostumus on platina ja rodium-seos, joka on 10% rodiumia, 90% platinaa ja negatiivinen (SN) on puhdasta platinaa. Yleisesti tunnetaan yhtenä platinaa ja rodiumia lämpöparia. Termoelementin pitkän aikavälin maksimilämpötila 1300 ℃, lyhytaikaisen maksimilämpötilan 1600 ℃. S-tyyppinen termoelementti termoelementin sarjassa, jolla on korkein tarkkuus, paras vakaus, laaja lämpötila-alue, pitkä käyttöikä ja muut edut. Sen fysikaaliset, kemialliset ominaisuudet, lämpösähköinen stabiilisuus ja korkean lämpötilan hapettumiskestävyys, soveltuvat hapettavaan ja inerttiin ilmakehään. Koska S-tyypin termoelementillä on erinomainen yleinen suorituskyky, joka on kansainvälisen lämpötilasarjan S-tyypin termoelementin mukainen, on pitkään käytetty kansainvälisenä lämpötilaspesifisenä interpolointilaitteena "ITS-90". Vaikka tulevaisuus ei enää ole kansainvälinen lämpötilatason tarkistuslaite. Kansainvälinen lämpötilakomitea (CCT) uskoo kuitenkin, että S-tyypin termoelementtejä voidaan silti käyttää lähentämään kansainvälistä lämpötila-asteikkoa. S-tyyppinen termopari on lämpöpotentiaalin puute, lämpötehonopeus on pieni, herkkä lukulämpötilalle, korkean lämpötilan mekaaninen lujuus vähentynyt, erittäin herkkä saastumiselle, kalliit jalometallit ja siten kertaluonteinen investointi.







