Sonda termoparela

Jan 24, 2018

Sonda termoparela

Sonda termoparela

Najprije shvatite što je to termoelement?

Termopar je vrsta elementa za mjerenje temperature, koja pripada mjerenju kontaktne temperature u mjerenju temperature. Može pretvoriti temperaturni signal u termoelektrični signal snage, putem električnog mjernog instrumenta s mjerenjem, možete izmjeriti izmjerenu temperaturu.

Senzori s termoelementom: Senzori s termoelementom jedno su od najčešće korištenih komponenata za mjerenje temperature u industriji. Njegove prednosti su: ① mjerenje visoke preciznosti. Zbog termopara / sonde izravno s mjerenim kontaktom objekta, od sredine medija. ② širok raspon mjerenja. Zajednički termoelement / sonda od -50 do + 1600 ° C može se izmjeriti jedan do drugoga, može se mjeriti neki poseban termopar / sonda -269 ° C termoelement / sonda termoelement / sonda (kao što je zlato i željezo nikal krom), do + 2800 ° C (npr. Volfram - renium). ③ jednostavna struktura, jednostavan za korištenje. Termoelement / sonda obično se sastoji od dvije različite žice, a ne veličine i početka ograničenja, izvan zaštitnog kućišta, vrlo jednostavan za korištenje.

Temeljna načela temperature sonde termoelementa

Dva različita materijala vodiča ili poluvodiča A i B zavarena zajedno formiraju zatvorenu petlju, kada vodič A i B između dvije točke 1 i 2 ima temperaturne razlike između dva će proizvesti elektromotorni silu između petlje u formiranje veličine struje, ovaj fenomen poznat kao termoelektrični efekt. Je tzv. Sebeck efekt. Termocouple / sonda je korištenje tog učinka za rad.

Dirigenti A i B nazivaju se termičke elektrode. (T> naziva radni kraj (obično zavaren zajedno), donji kraj temperature (Za> naziva slobodni kraj (obično pri konstantnoj temperaturi>).

Prema odnosima termoelektričnog potencijala i temperature. Moguće je napraviti tablicu za indeksiranje termoelektričnih elemenata. Indeksna tablica dobiva se na slobodnoj temperaturi do = 00 ° C. Različiti termoelementi imaju različite indeksne tablice.

Kada je treći metalni materijal spojen na krug termoelementa, termoelektrična energija koju proizvodi termopar će ostati konstantna sve dok je temperatura dvaju kontakata materijala jednaka, odnosno ne utječe treći metalni pristupni krug. Stoga, mjerenje temperature termoelementa, pristup mjernim instrumentima, izmjerena termoelektrična snaga, možete znati temperaturu mjerenog medija. Teoretski, bilo koja dva vodiča mogu se formulirati u termoparove, ali zapravo nisu svi materijali mogu proizvesti termoparove, tako da materijal toplinske elektrode mora zadovoljavati sljedeće: (1) materijal termoelementa pomoću temperature može proizvesti veći termoelektrični potencijal, odnos termoelektričnih potencijal i temperatura najbolji su linearni ili gotovo linearni jednodijelni funkcije; (2) može mjeriti višu temperaturu, i u širokom rasponu temperature u domaćim aplikacijama, (3) zahtijevaju da je koeficijent temperature materijala otporan na mali, visoki otpor, dobru električnu provodljivost, mala toplinska snaga; (4) reprodukcija je dobra, lako za masovnu proizvodnju i proizvodnju visokih performansi, (5) dobra mehanička svojstva, materijalna uniforma; (6) resursa bogata, jeftina.

Tip termoelementa sonde i struktura formacije (1) tip termoelementa sonde termoelement sonde mogu se podijeliti na: 1, standardna termoelementna sonda 2, nestandardna termoelementna sonda dvije kategorije.

Takozvana standardna termoelementna sonda je nacionalna norma koja određuje odnos termoelektrične snage i temperature, omogućujući pogrešku i jedinstvenu standardnu ​​termoelementu sonde, raspolaže odgovarajućim instrumentom zaslona. Nesatilizirani termopar / sonda u opsegu upotrebe ili veličine manji je od standardizacije termoelementa / sonde, obično ne postoji jedinstvena indeksna tablica, uglavnom za neke posebne prigode, mjerenje.

Standardna termoelementna sonda od 1. siječnja 1988. nadalje, termoelement / sonda i toplinska otpornost prema IEC međunarodnim standardima, te određivanje standardnih termoelementa S, B, E, K, R, J, T Kina s jedinstvenom konstrukcijom termoelementa / sonda.

(2) struktura sonde termoelementa Kako bi se osigurao pouzdan i stabilan rad termoelementa / sonde, njezini zahtjevi za strukturom su sljedeći: ① termoelementna sonda sastavljena od dva toplinska elektrodnoga zavarivanja mora biti jaka; ② dvije vruće elektrode jedna s drugom Treba biti dobro izolirana kako bi se spriječio kratki spoj; ③ kompenzacijska žica i termoelementna sonda slobodni kraj veze trebaju biti prikladni i pouzdani; ④ zaštitni rukavac mora biti u mogućnosti osigurati da se toplinska elektroda i štetni mediji potpuno izoliraju. (3). Kompenzacija temperature hladnog spoja

Budući da su materijali s termoelementom općenito skuplji (pogotovo kada se upotrebljavaju plemeniti metali) i točka mjerenja temperature na instrumentu daleko, kako bi se spasio materijal termoelementa, smanjiti troškove, obično pomoću kompenzacijske žice na termoelementu hladni kraj (slobodni kraj) proteže se na relativno stabilnu sobu za kontrolu temperature, spojeno na terminal instrumenta. Važno je napomenuti da kompenzacijska žica termoelementa / sonde djeluje samo da produži toplinsku elektrodu tako da se hladni kraj termoelementa / sonde pomiče na instrumentni terminal same kontrolne prostorije i ne eliminira učinak promjena temperature hladnog spoja na temperaturi Igrati kompenzacijsku ulogu. Stoga se za temperaturu udara mora upotrijebiti i druga korekcijska metoda za kompenziranje temperature hladnog prijelaza t0 ≠ 0 ℃.

Pri korištenju termoelementa / sonde kompenzacijska žica mora obratiti pozornost na modelu utakmicu, polaritet ne može biti u krivu, kompenzacijska žica i termoelement / sonda veza strana temperature ne može prelaziti 100 ℃


Pošaljite upit