Hem - Kunskap - Detaljer

Urval och installation av industriella termoelementtermometrar

I industriella tillämpningar är valet av termoelement först baserat på den övre gränsen för den uppmätta temperaturen, strukturen och installationsegenskaperna för det uppmätta objektet som kräver korrekt val av termoelementets termoelektriska elektrod och skyddshylsa och specifikationer och dimensioner för termoelementet.

Termoelement kan delas upp i vanlig industriell typ, aluminiumfäststyp, speciell typ etc. när det gäller struktur.

Det allmänna industriella termoelementet är som följer:

1. Platinum rodium 10 Platinum termoelement: ett ädelmetalltermoelement med platina rodiumlegering som den positiva elektroden och platina som den negativa elektroden. Den har en kortvarig arbetstemperatur på 1600 grader och en långsiktig arbetstemperatur på 1300 grader. Den har god fysisk och kemisk stabilitet och används vanligtvis för högprecisionshögtemperaturmätningar. Men materialet är högt, den termoelektriska potentialen är liten och divisionskoden är s.

2. Nickelkromlegering termoelement: inte den mest stabila typen av ädelmetall när det gäller prestanda, allmänt använda, extremt nickelkromlegering. Den kortsiktiga arbetstemperaturen är 1200 grader och den långsiktiga arbetstemperaturen är 900 grader. Den termoelektriska potentialen för detta termoelement är 4 till 5 gånger större än föregående termoelement, och den har god linearitet med ett fel på generellt (6-8). Emellertid är termoelektriska elektroder svåra att producera enhetligt, benägna för oxidation och ha dålig stabilitet. Divisionskoden är k.

3. Nickelkrom koppar termoelement: Den positiva vikten är nickelkromlegering, med en kortvarig arbetstemperatur på 800 grader och en långsiktig arbetstemperatur på 60 grader. Termoelement med den högsta termoelektriska potentialen har hög mätnoggrannhet, men är benägna att oxidation. Divisionskoden är e.

4. Kopparkang Koppartermoelement: Detta är ett vanligt använt termoelement för låg temperaturmätning, med ett temperaturintervall på (-200-+200), god stabilitet, hög låg temperaturkänslighet och lågt pris. Divisionskoden är t.

Termoelement i aluminium bearbetas genom att kombinera heta elektroder, isolerande material och metallhylsor. De har egenskaperna att vara smal, böjbara enligt mätbehov under användning, låg värmekapacitet, liten värmekapacitet för heta kontakter, lång livslängd och stark anpassningsförmåga. De används allmänt.

Termoelement bör placeras så nära temperaturkontrollpunkten som ska mätas. För att förhindra värmeöverföring längs termoelementet eller för att förhindra att skyddsröret påverkar den uppmätta temperaturen måste termoelementet nedsänkas i mätvätskan till ett djup av minst 10 gånger diametern. Vid mätning av fast temperatur måste termoelement vara i nära kontakt eller i nära kontakt med materialet. För att minimera det termiska ledningsfelet, minska temperaturgradienten nära korsningen.

Vid mätning av gasens temperatur inuti en rörledning med ett termoelement, om temperaturen på rörledningsväggen är betydligt hög eller låg, kommer termoelementet att avge eller absorbera värme, vilket orsakar en betydande förändring i den uppmätta temperaturen. I detta fall kan en så kallad skärmad termoelement som använder strålningsskydd för att föra temperaturen nära gastemperaturen användas.

När de väljer temperaturmätningspunkter måste de vara representativa. Till exempel, vid mätning av vätsketemperaturen i rörledningen, är mätänden på termoelementet beläget på platsen där flödeshastigheten är högst i rörledningen. Generellt sett bör slutet på termoelementskyddet korsa flödeshastighetens mittlinje.

Vid praktisk användning bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att använda kompensationskoder. Vanligtvis är kompensationstråden ansluten mellan instrumentet och terminalboxen densamma eller nära termoelementet som används för termoelektriska egenskaper, så att ansluta till termoelementet kommer inte att generera en stor ytterligare termoelektrisk potential och kommer inte att påverka den totala termoelektriska potentialen för termoelementkretsen. Om vanliga ledningar används istället för att kompensera ledningar kommer det inte att finnas någon kompensationseffekt och noggrannheten för temperaturmätning kommer att reduceras. Därför, när du installerar mätledningar i användningsenheter, vänder du inte polaritet när du ansluter kompensationsledningar till termoelement. Tvärtom, temperaturmätningsfelet ökar.

I den faktiska mätningen, om det uppmätta värdet avviker från det verkliga värdet, kommer installationspositionen för termoelementet att bli olämpligt. Dessutom kan ledningarna i termoelementet oxideras eller grus kan förekomma vid svetspunkten för termoelementets mätänd.01

Skicka förfrågan

Du kanske också gillar