Termoelementsensor
Termoelement temperaturmålingsinstrumenter som vanligvis brukes i temperaturmålingskomponenter, består av to forskjellige komponenter i lederen i begge ender av krysset inn i løkken, når termoelementets to koblingstemperatur er forskjellig, vil den generere termisk strøm i løkken. Hvis det er temperaturforskjell mellom arbeidsenden og referanseenden av termoelementet, vil det indikerende instrumentet indikere temperaturverdien som tilsvarer termoelektrisk kraft som genereres av termoelementet. Termoelement termoelektrisk oppvarming med måling av temperatur øker, størrelsen og bare temperaturen på materialet og de to endene av termoelementet, og lengden på den varme elektrodediameteren har ingenting å gjøre. De ulike termoelementene er ofte svært forskjellige i utseende, men deres grunnleggende strukturer er generelt de samme. De består vanligvis av hoveddelene, for eksempel termopotentiatoren, isolasjonskledningsrøret og koblingsboksen. Termoelementet er vanligvis koblet til et skjerminstrument, et opptaksinstrument og en elektronisk regulator som støtter bruk av utstyr.
grunnleggende introduksjon
Thermocouple er et temperatursensorelement, er en meter. Den måler temperaturen direkte, og temperatursignalet inn i et termoelektrotivt kraftsignal, gjennom det elektriske instrumentet (sekundært instrument) inn i den målte mellomtemperaturen. Det grunnleggende prinsippet om termoelement temperaturmåling består av to forskjellige komponenter i den materielle sammensetningen av den lukkede sløyfelederen, når det er en temperaturgradient i begge ender, vil kretsen ha en strøm gjennom, denne gangen mellom de to sidene er det elektromotiv kraft - termisk EMF, som Den såkalte Seebeck-effekten (Seebeck-effekt). To forskjellige komponenter i den homogene lederen for den varme elektroden, jo høyere temperatur slutten av arbeidssiden, den nedre enden av den temperaturfrie enden, er den frie enden vanligvis ved en konstant temperatur. I henhold til termoelektrotiv kraft og temperatur som en funksjon av termoelementindekseringstabellen; tabellen er den frie endetemperaturen ved 0 °C under de forhold som oppnås, forskjellige termoelementer med forskjellig indekseringstabell.
I termoelementkretsen tilgang til et tredje metallmateriale, så lenge temperaturen på de to kontakter det samme materialet, vil termoelement termoelektrisk kraft generert av samme forbli uendret, som ikke påvirkes av den tredje metalltilgangskretsen. Derfor termoelementet Temperatur, kan du få tilgang til måleinstrumentet, målt termoelektrotiv kraft, kan du kjenne den målte middels temperaturen.
Thermocouple
Termoelementtemperatur som kreves for å måle den kalde siden (målesiden av den varme siden, gjennom ledningen og målekretsen koblet til enden av den kalde siden) da temperaturen forblir uendret, størrelsen på termoelektrisk effekt ble målt med en viss temperaturandel. Hvis den måles, vil den kalde enden av (omgivelsestemperaturendringene) påvirke målenøyaktigheten alvorlig. I den kalde enden for å ta noen tiltak for å kompensere for de kalde knutepunkttemperaturen endres som virkningen av kaldt veikryss kompensasjon som normalt termoelement.
Vedlegg: termoelement kaldt veikryss kompensasjonsmetode: fra mV til temperatur: måling av kald sidetemperatur, omdannes til tilsvarende millivoltverdi, kombinert med den millivoltverdien av termoelementet, omdanne temperaturen. Fra temperatur til mV: målte den faktiske temperaturen og den kalde sidetemperaturen, henholdsvis omdannes til millivoltverdi, trukket fra etter millivoltverdien, som var temperatur
Funksjoner
◆ enkel montering, lett å erstatte
◆ Kompresjonstemperatursensorelement, god seismikkytelse
◆ måleområde (-200 °C ~ 1300 °C, under spesielle omstendigheter -270 °C ~ 2800 °C)
◆ Høy mekanisk styrke, god trykkmotstand
◆ høy temperatur opp til 2800 grader
Struktur
Termoelementstruktur For å sikre pålitelig og stabil drift av termoelementet, er de strukturelle kravene som følger:
(1) termoelementsammensetning av de to varme elektrodene sveising må være sterk;
(2) to varme elektroder bør være godt isolert fra hverandre for å hindre kortslutning;
(3) kompensasjonsledning og den frie enden av termoelementtilkoblingen for å være praktisk og pålitelig;
(4) beskyttelseshylsen skal kunne sikre tilstrekkelig separasjon av den varme elektroden og skadelige medier.
arbeidsprinsipp
To forskjellige komponenter i lederen (kalt termoelementtråd eller varm elektrode) inn i kretsen i begge ender av krysset, når temperaturforskjellen mellom de to leddene i kretsen vil produsere elektromotiv kraft, et fenomen kjent som termoelektrisk effekt, og Denne elektromotive kraften kalles termoelektrisk kraft. Termoelement er bruken av dette prinsippet for temperaturmåling, der direkte bruk av målemediumtemperaturen kalles arbeidssiden (også kjent som målesiden), den andre enden kalles den kalde siden (også kjent som kompensasjonssiden); kald side og skjerm Instrument eller instrumentering tilkoblet, noe som indikerer at termoelementtermometeret vil bli generert av termoelektrisk kraft. Termoelement er faktisk en slags energiomformer, det vil bli konvertert til termisk energi, med termoelementkraften som genereres ved å måle temperaturen, termoelementet termoelektrisk kraft, bør ta hensyn til følgende spørsmål: 1: termoelement termoelementkraft er termoelektrisk Selv den fungerende enden av temperaturforskjellen mellom de to endene av funksjonen, i stedet for den kalde enden av termoelementet og arbeidsslutten , temperaturforskjellen mellom de to endene av funksjonen; 2: termoelement termoelektrisk kraft generert av størrelsen på materialet når termoelementet er ensartet, Selv lengden og diameteren har ingenting å gjøre, bare med termoelementmaterialesammensetningen og temperaturforskjellen mellom de to endene;
3: Når termoelementet til de to termoelementtrådmaterialesammensetningen bestemmes, er den termoelement termoelektriske kraften i størrelsen, bare med termoelementtemperaturforskjellen; hvis temperaturen på den termoelement kalde siden for å opprettholde en viss, som inn i termoelement termoelektrisk kraft er bare Enkelt - verdsatt funksjon av arbeidstemperatur. To forskjellige materialer av leder eller halvleder A og B sveiset sammen for å danne en lukket sløyfe, som vist. Når det er en temperaturforskjell mellom de to festepunktene 1 og 2 av lederne A og B, genereres det en elektromotiv kraft dermellom, og danner dermed en strøm av stor størrelse i kretsen. Dette fenomenet kalles en termoelektrisk effekt. Thermocouple er å bruke denne effekten til å fungere.
Kategori Redigering
Vanlig brukt termoelement kan deles inn i standard termoelement og ikke-standard termoelement to kategorier. Standard termoelement kalles den nasjonale standarden gir forholdet mellom termoelektrisk kraft og temperatur, slik at feilen, og en enhetlig standard tabell termoelement, som har sin støtte skjerminstrument tilgjengelig. Ikke-standardisert termoelement i bruken av omfanget eller størrelsen er mindre enn standardiseringen av termoelement, vanligvis er det ingen ensartet indekseringstabell, hovedsakelig for noen spesielle anledninger. Standardisert termoelement Kina fra 1 januar 1988 og utover, termoelement og termisk motstand alt i henhold til IEC internasjonal standardproduksjon, og angi S, B, E, K, R, J, T syv standardisert termoelement for vår enhetlige designtype Thermocouple.
Vanlig brukt termoelement type termoelement termoelement indeksering elektrode materiale temperatur (°C)
Natriumlegering av platina og rhodium (rhodiuminnhold på 10 %) ren platina 0-1600
R platina- og rhodiumlegering (rhodiuminnhold på 13 %) ren platina 0-1600
B Rhodium legering (rhodium innhold 30%) Platina- og rhodiumlegering (rhodiuminnhold 6 %) 0-1800
Nikkel Krom nikkel silisium 0-1300
Rent kobber - kobber - nikkel
J jern, kobber og nikkel 0- + 500
Nikkel Krom Silisium Silisium Nikkel 0 - + 800
Nikkel - krom - kobber - nikkel
Termoelementtype: termoelementmontering, pansret termoelement, enden av termoelementet, kompresjonsfjær fast termoelement, høy temperatur termoelement, platina og rhodium termoelement, korro termoelement, bruk termoelement, høytrykks termoelement, Håndholdt termoelement, mikro-termoelement, edelt metall termoelement, rask termoelement, tungsten rimoelement termoelement, single-core pansret termoelement, og så videre.
I teorien kan to forskjellige ledere (eller halvledere) tilberedes til et termoelement, men som en praktisk temperaturmålingskomponenter er kravene mangfoldige. For å sikre påliteligheten av ingeniørteknologi, og tilstrekkelig målenøyaktighet, kan ikke alle materialer bestå av termoelement, det generelle termoelementet elektrodemateriale, de grunnleggende kravene er: (1), innenfor temperaturområdet, termoelektriske egenskaper stabile , Endres ikke med tiden, det er tilstrekkelig fysisk og kjemisk stabilitet, ikke lett å oksidasjon eller korrosjon; (2), motstandstemperaturkoeffisienten er liten, høy ledningsevne, liten spesifikk varme; (3), termoelektrisk kraftproduksjon bør være stor, og (4), materialet replikabilitet er god, høy mekanisk styrke, produksjonsprosessen er enkel, prisen er billig. (2) den termoelektriske kraften og temperatur lineær eller nesten lineær mellom den enverdige funksjonen;
Utvalgskriterier
Velg termoelementet i henhold til bruk av temperaturområde, den nødvendige nøyaktigheten, bruken av atmosfæren, ytelsen til det målte objektet, responstid og økonomiske hensyn.
1, valg av målnøyaktighet og temperaturmålingsområde
Bruk av temperatur 1300 ~ 1800 °C, den nødvendige nøyaktigheten og relativt høy, det generelle utvalget av B-type termoelement; nødvendig nøyaktighet er ikke høy, atmosfæren tillater bruk av wolfram rhenium termoelement, wolfram rhenium termoelement er generelt høyere enn 1800 °C; 1000 ~ 1300 °C krevde nøyaktighet og relativt høy tilgjengelig S-type termoelement og N-type termoelement; vanligvis under 1000 °C med K-type termoelement og N-type termoelement, vanligvis lavere enn 400 °C med E-type termoelement; 250 °C Og negativ temperaturmåling brukes vanligvis med T-type galvanisk par ved lav temperatur når T-type termoelementstabilitet og høy nøyaktighet.
2, bruk av atmosfæren av valget
S-type, B-type, K-type termoelement egnet for sterk oksidasjon og svak reduserende atmosfære, J-type og T-type termoelement egnet for svak oksidasjon og reduksjon atmosfære, hvis bruk av lufttett beskyttende rør, Atmosfæren er mindre strenge krav.
3, holdbarhet og termisk respons av valget
Stor diameter termoelement holdbarhet, men noe av langsommere respons, stor varmekapasitet av termoelementet, responsen er treg, stor gradient temperaturmåling, temperaturkontrollen i tilfelle, temperaturforskjellen. Krever rask responstid og krever en viss grad av holdbarhet, velg pansrede enda mer hensiktsmessig.
4, arten og tilstanden til objektet for å måle valget av termoelement
Temperaturkrav til bevegelige gjenstander, vibrerende gjenstander, høytrykksbeholdere Høy mekanisk styrke, kjemisk forurensning av atmosfæren krever et beskyttende rør, tilfelle av elektrisk interferens krever relativt høy isolasjon.
Utvelgelsesprosess: Modell - delgradsnummer - Eksplosjonssikker karakter - Nøyaktighetsklasse - Montering fast form - Beskyttelsesrørmateriale - lengde eller innsettingsdybde
Produktvalg og bestillingsinformasjon:
1, i valg og bestilling, vennligst spesifiser:
2 produktmodell
2 delgradsnummer
2 beskyttelsesrør materiale og diameter
2 beskyttelsesrørlengde L og plasseringsdybde I
2 fast enhetstype
2 Produktets faktiske måleområde
2, er typen skruetypeenhet i rekkefølgen ikke merket, festet ekstern tråd M27 × 2, (resten av den faste tråden er nødvendig for å indikere)
3, på grunn av de spesielle behovene til brukere med ovennevnte modell samsvarer ikke med de som trenger spesialiserte produksjonsprodukter, vennligst spesifiser dine spesielle tekniske krav, spesialbestillinger.
Temperaturkompensasjon av kaldt kobling av termoelementsensor
Fordi termoelementmaterialer generelt er mer verdifulle (spesielt ved bruk av edle metaller), og temperaturmålingspunktet til instrumentet er langt unna, for å redde termoelementet, redusere kostnadene, vanligvis ved hjelp av kompensasjonsledningen til den kalde enden av termoelementet (fri ende) til et relativt stabilt temperaturkontrollrom, koblet til instrumentterminalen. Det må bemerkes at rollen som termoelement wire kompensasjon bare spille rollen som forlengelse av den varme elektroden, slik at den kalde enden av termoelementet til kontrollrommet på instrumentterminalen, som selv ikke kan eliminere temperaturendringen av den kalde enden av virkningen av temperaturkompensasjon. Derfor må du bruke andre korreksjonsmetoder for å kompensere for den kalde sidetemperaturen t0 ≠ 0 °C på temperaturmålingen. Ved bruk av termoelementkompensasjonsledning må være oppmerksom på modellkampen, polaritet kan ikke ta feil, kompensasjonsledning og termoelement knutepunkttemperatur kan ikke overstige 100 °C.
Legg til: No. 16, Road 3, Sanjiang Industry Zone, Shengzhou, Zhejiang, Kina
Ansvarlig:Eric Xie
E-post:sale@benoelectric.com
Mob: +861598895936
Skype:ericxie123@outlook.com
Wechat & Whatsapp: +8615988295936
Nettsted:www.benoindustry.com
