Termoelementprinsipp, parametere, klassifisering, etc. introdusert
Termoelementer er en av de mest brukte temperaturfølere i bransjen.
Fordelene er:
① høy målenøyaktighet. Fordi termoelementet direkte med den målte objektkontakten,
ikke underlagt virkningen av mellommedier.
② måle et bredt spekter. Vanlig brukt termoelement fra -50" +1600 ℃ kan fortsettes
måling, kan noen spesielle termoelementer måles til et minimum -269 ℃
(slik som gull-nikkel-krom), opp til + 2800 ℃ (for eksempel wolfram - rhenium).
③ enkel struktur, enkel å bruke. Termoelement består vanligvis av to forskjellige metalltråder,
og ikke underlagt størrelsen og begynnelsen av begrensningene, den ytre beskyttelseshylsen,
med veldig praktisk.
1. Termoelementtemperaturmåling av de grunnleggende prinsippene
To forskjellige materialer av leder eller halvleder A og B sveiset sammen for å danne en lukket
sløyfe, som vist i figur 2-1-1. Når det er en temperaturforskjell mellom de to festene
punkt 1 og 2 til lederne A og B, genereres en elektromotorisk kraft mellom dem,
og danner derved en strøm av stor størrelse i kretsen. Dette fenomenet kalles a
termoelektrisk effekt. Termoelement er å bruke denne effekten til å fungere.
2. Form av termoelement og struktur
(1) typen termoelement
Vanlig brukt termoelement kan deles inn i standard termoelement og ikke-standard termoelement
to kategorier. Standard termoelement kalles nasjonal standard gir
forholdet mellom den termoelektriske kraften og temperaturen, slik at feilen, og en enhetlig
standard bordtermoelement, som har sitt støtteskjerminstrument tilgjengelig.
Ikke-standardisert termoelement i bruken av omfanget eller størrelsen er mindre enn
standardisering av termoelementer, generelt er det ingen enhetlig indekseringstabell, hovedsakelig for noen
spesielle anledninger.
Standard termoelement Kina fra 1. januar 1988 og utover, termoelement og termisk motstand av
alle internasjonale standarder i henhold til IEC-produksjon, og spesifiser S, B, E, K, R, J, T syv
standardisert termoelement for Kina' s enhetlige design termoelement.
(2) termoelementstruktur For å sikre pålitelig og stabil drift av termoelementet,
dens strukturelle krav er som følger:
① Termoelementets sammensetning av de to varme elektrodesveisene må være sterk;
② to varme elektroder skal være godt isolert fra hverandre for å forhindre kortslutning;
③ kompensasjonskabelen og den frie enden av termoelementforbindelsen for å være praktisk og pålitelig;
④ beskyttelseshylsen skal kunne sikre tilstrekkelig skille mellom den varme elektroden og skadelig
media.
3. Kompensasjon for termoelement kald kryss temperatur
Fordi termoelementmaterialer generelt er mer verdifulle (spesielt når du bruker edle metaller),
og temperaturmålepunktet til instrumentet er langt borte for å redde
termoelementmateriale, reduser kostnadene, vanligvis ved å bruke kompensasjonskabelen til den kalde enden av
termoelement (fri ende) til et relativt stabilt temperaturkontrollrom, koblet til
instrumentterminal. Det må bemerkes at rollen som termoelementkompensasjon bare spiller
rollen som utvidelse av den varme elektroden, slik at den kalde enden av termoelementet til
kontrollrom på instrumentterminalen, som i seg selv ikke kan eliminere temperaturendringen på
den kalde enden av virkningen av temperaturkompensasjon. Derfor behovet for å bruke andre
korreksjonsmetoder for å kompensere for den kalde sidetemperaturen t0 ≠ 0 ℃ på temperaturen
mål.
Ved bruk av termoelement kompensasjon ledning må ta hensyn til modellen samsvarer, polariteten
kan ikke ta feil, kompensasjonstråd og termoelementkryss temperatur kan ikke overstige
100 ℃.
4. Termoelementytelse og parametere
(1). Termisk responstid
Tiden det tar for termoelementutgangen å endre seg til 50% av trinnendringen når temperaturen
endringer trinn for trinn kalles termisk responstid, uttrykt som τ0.5.
(2) Nominelt trykk
Henviser generelt til arbeidstemperaturen til røret tåler statisk utvendig trykk
uten å sprekke, faktisk, det nominelle trykket ikke bare med beskyttelsen av rørmateriale,
diameter, veggtykkelse, men også med sin strukturelle form, installasjonsmetode, plasseringsdybde
og Måling av strømningshastighet og medietype og så videre.
(3). Minste dybde for plassering av termoelement
Skal ikke være mindre enn 8 til 10 ganger den ytre diameteren på beskyttelsesrøret (unntatt spesielle
Produkter)
5. Termoelementbeskyttelsesrør
Beskyttelsesrørets rolle er å beskytte det temperaturfølende elementet, slik at det ikke er i
direkte kontakt med det målte mediet for å unngå eller redusere erosjon av skadelige medier, flammer
og luftstrømserosjon og stråling, og mekanisk skade, men spiller også en fast og støttesensor
temperatur Komponentens rolle. 321 304 og 316 (316L) serier av rustfritt stålbeskyttelse
rør er de mest brukte materialene, vanligvis brukt i 900 ℃ nedenfor, noen produkter kan også
brukes til 1150 ℃; 900 ℃ over den generelle bruken av ikke-metallisk beskyttelsesrør.
6. Klassifisering av termoelementkonstruksjon
Termoelement i henhold til sammensetningen av strukturen er delt inn i termoelementtemperaturen
wire, pansret termoelement, termoelementmontering.
Legg til: nr. 16, vei 3, Sanjiang industrisone, Shengzhou, Zhejiang, Kina
Kontakt: Eric Xie
E-post:sale@benoelectric.com
Mob: +861598895936
Skype:ericxie123@outlook.com
Wechat&forsterker; Whatsapp: +8615988295936
Nettsted: www.benoindustry.com
