Hem - Kunskap - Detaljer

Användning och underhåll av termoelement?

1. Lag om homogen ledare

En stängd krets bildas genom svetsning av två ändar av samma homogena material (ledare eller halvledare), oavsett tvärsnittsarea för ledaren och fördelningen av temperaturen. Det kommer inte att finnas någon kontaktpotential, och temperaturskillnadspotentialen kommer att avbryta, vilket resulterar i en total potential på noll i kretsen.

Det kan ses att termoelement måste bestå av två olika homogena ledare eller halvledare. Om det termoelektriska dipolmaterialet är ojämnt kommer en ytterligare uppvärmningspotential att genereras på grund av förekomsten av en temperaturgradient.

2. Lag om mellanliggande ledare

Mellanledaren (tredje ledaren) är ansluten till termoelementkretsen. Så länge temperaturen i båda ändarna av mellanliggande ledare är densamma, har införandet av mellanliggande ledare ingen effekt på den totala potentialen för termoelementkretsen. Detta är lagen om mellanliggande ledare.

Tillämpning: Enligt lagen om mellanliggande ledare, i den faktiska temperaturmätningstillämpningen av termoelement, används ofta formen av varm ändvets och kall slutkrets. Den kalla änden är ansluten till displayinstrumentet genom en anslutningstråd för att bilda ett temperaturmätningssystem.

Vissa människor är oroliga för att användning av koppartrådar för att ansluta den kalla änden av termoelementet till instrumentet för att läsa MV -värdet kan orsaka ytterligare mätfel på grund av kontaktpotentialen som genereras vid anslutningen mellan tråden och termoelementet. Enligt denna lag finns det inget sådant fel!

Efter att ha läst den här artikeln har ingenjörer inga bekymmer om termoelement

3. Lag om mellanliggande temperatur

Den termoelektriska potentialen mellan de två kontakterna i en termoelementkrets (vid temperaturer t och t {{0}}) är lika med den algebraiska summan av termoelektriska potentialen för termobeloppet vid temperaturerna T och TN och vid temperaturen TN och T0. TN hänvisar till mellanliggande temperatur.

Tillämpning: På grund av det icke-linjära förhållandet mellan termoelement ET, när den kalla sluttemperaturen inte är 0 grader Celsius, kan den faktiska termoelektriska potentialen E (t, t 0) inte direkt användas för att leta upp tabellen för att erhålla temperaturvärdet för det heta änden; Det är inte heller möjligt att använda den faktiska termoelektriska potentialen E (t, t 0) för den kända kretsen för att direkt slå upp temperaturvärdet från tabellen och tillsätt sedan den kalla sluttemperaturen för att bestämma det uppmätta temperaturvärdet för den heta änden. Det måste korrigeras enligt lagen om mellanliggande temperatur. Nybörjare korrigerar ofta inte enligt lagen om mellanliggande temperatur!

4. Referenselektrodlag

Denna lag studeras endast och uppmärksammas av proffs och är i allmänhet inte väl förstått av de som är involverade i produktion och användning. Enkelt uttryckt, med användning av platintråd med hög renhet som standardelektroden, förutsatt att de positiva och negativa elektroderna av en nickelkrom nickelkisel termoochle är i par med standardelektroden, är summan av deras värden lika med värdet på detta nickelkrom nickelkisel-termocentrering

Felsökning

Efter att ha läst den här artikeln har ingenjörer inga bekymmer om termoelement


1, efter exakt ledning och släckning enligt instrumentets kopplingsdiagram, visar instrumentet först termoelementets graderingsnummer på instrumentet, visar sedan instrumentområdets skala och sedan visar det digitala röret i instrumentets nedre rad den inställda temperaturen och det digitala röret i instrumentets övre rad visar den uppmätta temperaturen. Om den digitala displayen på instrumentpanelen visar en status som "över", "0000", eller "000" istället för temperaturen på värmelementet, indikerar det en funktionsfel i utgångsdelen av instrumentet. Följande översyn bör genomföras:


① Ta bort termoelementet från utgångsänden på instrumentets termoelement och kortsluta utgångsänden på instrumentets termoelement med vilken tråd som helst. När det är påslaget, om värdet som visas på den digitala skärmen på instrumentpanelen handlar om rumstemperatur, indikerar det att den externa anslutningen av termoelementet är öppen och bör ersättas med ett termoelement av samma typ. Om ovanstående tillstånd kvarstår, förklara att instrumentets utgångsslut skadades under transport och måste bytas ut.


② Ta bort termoelementet från det felaktiga instrumentet som nämns ovan och ersätt det med ett termoelement anslutet till samma typ av skalinstrument som körs normalt bredvid det. När du har startat, om den digitala displayen på den övre raden på det felaktiga instrumentet visar temperaturen på uppvärmningselementet, förklara att den yttre anslutningen till termoelementet är öppen och ersätt den med ett termoelement av samma typ. Om ovanstående tillstånd kvarstår, förklara att instrumentets utgångsslut skadades under transport och måste bytas ut.


③ Ta bort det felaktiga termoelementet från instrumentet och använd en multimeter för att mäta Ohms (R) * 1 (Vänner med förhållanden kan använda en signalgenerator eller kalibrator). Använd två multimeterstänger för att mäta termoelementets två ändar. Om motståndsvärdet som visas på multimetern är högt indikerar det att den yttre anslutningen av termoelementet är öppen och ersätta det med ett termoelement av samma typ. Annars, om det finns ett visst motståndsvärde, indikerar det att det finns ett problem med instrumentets utgångsterminal och instrumentet bör bytas ut.


2, enligt instrumentets ledningsdiagram bör ledningarna vara korrekta. Om den digitala displayen på instrumentets övre rad visar negativa värden eller andra fenomen efter att instrumentet är påslagen, förklara att termoelementet "+" och "-" anslutet till instrumentet är felaktigt anslutna. Byt bara ut den med en ny.


3, när instrumentet körs med exakta ledningar, skiljer temperaturen på det digitala röret på instrumentpanelen från den faktiska uppmätta temperaturen med 30OC ~ 60OC. Även skillnaden är ännu större och förklarar att instrumentets skala är felaktig jämfört med termoelementets skala. Enligt korrespondensen mellan temperaturen (OC) och Millivolt (MV) för termoelement med skalmärken B, S, K, E, etc., under samma temperatur (OC) -tillstånd, är millivolt (MV) -värdet som inträffar mindre för skala Marks B, andra för skalmärken S, större för skala Marks k, och * för skala Marks E. Följ denna princip för att domare.01

Skicka förfrågan

Du kanske också gillar