Hem - Kunskap - Detaljer

Termoelementtyper och strukturer

Termoelement är ett av de mest använda temperaturdetekteringselementen i industrin. Dess fördelar är:
① Hög mätnoggrannhet. Eftersom termoelementet är i direktkontakt med att det mäts föremål påverkas inte av mellanmediet.
② Brett mätområde. Vanligt använda termoelement kan mäta kontinuerligt från -50 ~ +1600 examen, och vissa speciella termoelement kan mäta så lågt som -269 grad (såsom guld, järn, nickel och krom) och så höga som +2800 grad (såsom tungst-rhenium).
③ Enkel struktur och lätt att använda. Termoelement består vanligtvis av två olika metalltrådar och är inte begränsade av storlek och öppning. Det finns en skyddande ärm utanför, vilket är mycket bekvämt att använda.
1. Grundläggande princip för mätning av termoelementets temperatur
Svets två ledare eller halvledare A och B av olika material för att bilda en sluten slinga, 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 de två, och därmed bildas en ström av en viss storlek i slingan. Detta fenomen kallas den termoelektriska effekten. Termoelement fungerar med hjälp av denna effekt.

2. Typer och strukturer av termoelement
(1) Typer av termoelement
Vanliga termoelement kan delas in i två kategorier: standard termoelement och icke-standard termoelement. Standard termoelementet hänvisar till termoelementet vars termoelektriska potential och temperaturförhållande, tillåtna fel och enhetlig standardskala specificeras av den nationella standarden. Det har ett matchande visningsinstrument för val. Icke-standard termoelement är inte lika bra som standardiserade termoelement när det gäller användningsområde eller storleksordning och har i allmänhet inte en enhetlig skala. De används främst för mätningar vid vissa speciella tillfällen. Standardiserade termoelement sedan 1 januari 1988 har alla termoelement och termiska motstånd i mitt land producerats i enlighet med IEC: s internationella standarder och sju standardiserade termoelement, S, B, E, K, R, J och T, har utsetts till mitt lands enhetliga design av termoelement.
(2) Termoelementstruktur För att säkerställa att termoelementet fungerar pålitligt och stabilt ställs följande strukturella krav på det:
① Svetsningen av de två termoelementen måste vara fast;
② De två termoelementen bör vara väl isolerade från varandra för att förhindra kortslutning;
③ Förbindelsen mellan kompensationstråden och den fria änden av termoelementet ska vara bekvämt och tillförlitligt;
④ Den skyddande hylsan bör se till att termoelementet är helt isolerat från skadligt media.
3. Temperaturkompensation av termoelementets kalla ände
Eftersom materialen för termoelement i allmänhet är dyra (särskilt när ädelmetaller används), och avståndet mellan temperaturmätningspunkten och instrumentet är mycket långt, för att spara termoelementmaterial och minska kostnaderna, används kompensationsledningar vanligtvis för att förlänga den kalla änden (fritt ände) för termoelementet till kontrollrummet där temperaturen är relativt stabila och anslut det till det till termin. Det måste påpekas att rollen för termoelementets kompensationstråd endast är att utöka termoelementet så att den kalla änden av termoelementet flyttar till instrumentterminalen i kontrollrummet. Det kan inte eliminera påverkan av den kalla ändtemperaturförändringen på temperaturmätningen och spelar inte en kompensationsroll. Därför krävs andra korrigeringsmetoder för att kompensera för påverkan av den kalla sluttemperaturen t {{0}} ≠ 0 examen vid temperaturmätningen. När du använder termoelementkompensationsledningar måste du vara uppmärksam på att matcha modellen, polariteten kan inte anslutas felaktigt, och temperaturen i anslutningsänden på kompensationstråden och termoelementet kan inte överstiga 100 grader.

 

2024-08-05 184936

 

Skicka förfrågan

Du kanske också gillar