Hem - Kunskap - Detaljer

Översikt och princip för WRN -termoelementet

Översikt över termoelement

Termoelement är ett temperaturavkänningselement och ett primärt instrument. Den mäter direkt temperaturen och omvandlar temperatursignalen till en termoelektrisk potentialsignal, som sedan omvandlas till temperaturen på det uppmätta mediet genom elektriska instrument (sekundära instrument). Den grundläggande principen för mätning av termoelementets temperatur är att två ledare med olika kompositioner bildar en stängd krets. När det finns en temperaturgradient i båda ändarna kommer strömmen att strömma genom kretsen, och det kommer att finnas en elektromotivkraft - termoelektrisk kraft - mellan de två ändarna, som kallas Seebeck -effekten. Två homogena ledare med olika kompositioner är termoelektriska elektroder, med hög temperaturänden som arbetsänden och lågtemperaturänden som den fria änden, som vanligtvis är vid en konstant temperatur. Skapa en termoelementkalibreringstabell baserad på det funktionella förhållandet mellan termoelektrisk potential och temperatur; Kalibreringstabellen erhålls under tillståndet för en fri sluttemperatur på 0 -graden, och olika termoelement har olika kalibreringstabeller.

När ett tredje metallmaterial är anslutet till en termoelementkrets, så länge temperaturen på de två kontakterna i materialet är desamma, kommer den termoelektriska potentialen som genereras av termoelementet att förbli oförändrad och kommer inte att påverkas av anslutningen av den tredje metallen till kretsen. Därför, när man använder termoelement för temperaturmätning, kan ett mätinstrument anslutas för att mäta den termoelektriska potentialen och temperaturen på det uppmätta mediet kan bestämmas.

arbetsprincip

Två ledare med olika kompositioner (kallas termoelementtrådar eller termoelektriska elektroder) är anslutna i båda ändarna för att bilda en krets. När korsningens temperatur är annorlunda genereras en elektromotivkraft i kretsen, som kallas termoelektrisk effekt, och denna elektromotoriska kraft kallas termoelektrisk potential. Termoelement använder denna princip för temperaturmätning, där änden direkt används för att mäta temperaturen på mediet kallas arbetsänden (även känd som mätänden), och den andra änden kallas den kalla änden (även känd som den kompenserande änden); Anslut den kalla änden till displayinstrumentet eller matchningsinstrumentet, och displayinstrumentet indikerar den termoelektriska potentialen som genereras av termoelementet.

Termoelement är faktiskt energikonverterare som omvandlar termisk energi till elektrisk energi och mäter temperaturen med den genererade termoelektriska potentialen. När det gäller den termoelektriska potentialen för termoelement bör följande problem noteras:

1: Den termoelektriska potentialen för ett termoelement är skillnaden i temperaturfunktion mellan de två ändarna av termoelementets arbetsändar, snarare än temperaturskillnaden mellan den kalla änden och termoelementets arbetsändar;

2: Storleken på den termoelektriska potentialen som genereras av ett termoelement är inte relaterat till termoelementets längd och diameter när materialet är enhetligt, men endast till sammansättningen av termoelementmaterialet och temperaturskillnaden i båda ändarna;

3: Efter att sammansättningen av de två termoelementkablarna har fastställts är termoelementets storlek på termoelektriska potentialen endast relaterad till termoelementets temperaturskillnad; Om temperaturen på den kalla änden av termoelementet förblir konstant är termoelementets termoelektriska potential en enda värdefunktion för arbetets sluttemperatur. Svets två olika material av ledare eller halvledare A och B tillsammans för att bilda en sluten krets, såsom visas i figuren. När det finns en temperaturskillnad mellan de två fästpunkterna 1 och 2 av ledare A och B, genereras en elektromotivkraft mellan dem, vilket resulterar i en ström av en viss storlek i kretsen. Detta fenomen kallas termoelektrisk effekt. Termoelement fungerar genom att använda denna effekt

karakteristisk

◆ Enkel montering och enkel ersättning

◆ Vårtypens temperaturavkänningselement med god seismisk prestanda

◆ Stort mätområde

Hög mekanisk styrka och god tryckmotstånd

◆ Hög temperaturmotstånd upp till 2400 grader Celsius

Termoelementval

Installationskraven för termoelement kräver uppmärksamhet på installationen av termoelement och termiska motstånd, vilket bör gynna exakt temperaturmätning, säkert och enkelt underhåll, och inte påverka utrustningens drift och produktionsoperationer för att uppfylla ovanstående krav, bör uppmärksamhet ägnas åt följande punkter när du väljer installationsplatsen och insättningsdjupet för termokoppel och termiska motstånd: 1. I. Det uppmätta mediet, mätpunktens position bör väljas rimligt, och termoelement eller termiska motstånd bör undvikas så mycket som möjligt nära döda hörn av ventiler, armbågar, rörledningar och utrustning 2. Termoelement och termistorer med skyddande ärmar har värmeöverföring och spridningsförluster. In order to reduce measurement errors, thermocouples and thermistors should have sufficient insertion depth: (1) For thermocouples that measure the fluid temperature at the center of pipelines, their measuring ends should generally be inserted into the center of the pipeline (vertically or obliquely installed) If the diameter of the tested fluid pipeline is 200 millimeters, the insertion depth of the thermocouple or thermistor should be selected as 100 millimeter; (2) For temperature measurement of high temperature, high pressure, and high-speed fluids (such as main steam temperature), in order to reduce the resistance of the protective sleeve to the fluid and prevent the protective sleeve from breaking under the action of the fluid, shallow insertion of the protective tube or the use of a hot sleeve thermocouple can be adopted The shallow insertion type thermocouple protective sleeve should be inserted into the main steam pipeline to ett djup på minst 75 mm; Standardinsättningsdjupet för termoelement för varm ärm är 100 mm; (3) If it is necessary to measure the temperature of the flue gas inside the flue, even though the diameter of the flue is 4m, a thermocouple or thermistor can be inserted at a depth of 1m (4) When the insertion depth of the measuring element exceeds 1m, it should be installed vertically as much as possible, or support frames and protective sleeves should be added---

Skicka förfrågan

Du kanske också gillar