Hem - Kunskap - Detaljer

Vad är ett termoelement och vad är ett termoelements funktion

Termoelement är en av de mest använda temperaturdetekteringskomponenterna i industrin. Dess fördelar är:
① Hög mätnoggrannhet. Eftersom termoelementet är i direktkontakt med det uppmätta objektet och inte påverkas av mellanmediet.
② Brett mätområde. Vanligt använda termoelement kan mäta kontinuerligt från -50 ~ +1600 examen, medan vissa speciella termoelement kan mäta temperaturer så låga som -269 grad (såsom guldjärn nickelkrom) och så höga som +2800 grad (såsom tungsten rhenium).
③ Enkel konstruktion och lätt att använda. Termoelement består vanligtvis av två olika typer av metalltrådar och är inte begränsade av storlek eller öppning. De har skyddande ärmar på utsidan, vilket gör dem mycket praktiska att använda.
1. Grundläggande princip för mätning av termoelementets temperatur
Svets två olika material av ledare eller halvledare A och B tillsammans för att bilda en stängd krets, såsom visas i figur 2-1-1. 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.
2. Typer och strukturbildning av termoelement
(1) Typer av termoelement
Vanligt använda termoelement kan delas in i två kategorier: standard termoelement och icke-standard termoelement. Det vanliga termoelementet som hänvisas till hänvisar till ett termoelement som har en nationell standard som specificerar förhållandet mellan dess termoelektriska potential och temperatur, möjliggör fel och har en enhetlig standardskala. Det har ett matchande visningsinstrument tillgängligt för val. Icke standardiserade termoelement används inte lika allmänt eller av samma storleksordning som standardiserade termoelement och har i allmänhet inte en enhetlig kalibreringstabell. De används främst för mätningar vid vissa speciella tillfällen. Sedan 1 januari 1988 har alla termoelement och termistorer i Kina producerats enligt IEC -standarder, och de sju standardiserade termoelementen S, B, E, K, R, J och T har utsetts till enhetliga termoelement i Kina.
(2) För att säkerställa tillförlitlig och stabil drift av termoelement är de strukturella kraven för dem följande:
① Svetsningen av de två termoelektriska elektroderna som utgör termoelementet måste vara fast;
② De två termoelektriska elektroderna bör vara väl isolerade från varandra för att förhindra kortkretsar;
③ Förbindelsen mellan kompensationstråden och den fria änden av termoelementet bör vara bekväm och pålitlig;
④ Den skyddande hylsan ska säkerställa tillräcklig isolering mellan den termoelektriska elektroden och skadliga medier.
3. Temperaturkompensation för termoelementet kallt ände
På grund av det faktum att materialen i termoelement i allmänhet är dyra (särskilt när man använder ädelmetaller), och avståndet mellan temperaturmätningspunkten och instrumentet är långt, för att spara termoelementmaterial och minska kostnaderna, används kompensationsledningar vanligtvis för att förlänga den kalla änden (fri ände) för termoelementet till ett temperaturstallstallt styrrum och ansluta det till instrumentets terminal. Det måste påpekas att funktionen för termoelementets kompensationstråd endast är att utöka den termoelektriska elektroden och flytta den kalla änden av termoelementet till instrumentterminalen i kontrollrummet. Det kan inte eliminera påverkan av temperaturförändringar vid den kalla änden på temperaturmätningen och har inte en kompensationseffekt. Därför måste andra korrigeringsmetoder användas för att kompensera för påverkan av kall sluttemperatur t {{0}} ≠ 0 examen vid temperaturmätning.
När man använder termoelementkompensationsledningar måste uppmärksamheten ägnas åt modelleringsmatchning, polaritet kan inte anslutas felaktigt och temperaturen vid anslutningen mellan kompensationsledningen och termoelementet kan inte överstiga 100 grader.
2, applikationsprincipen för termisk motstånd
Termistor är en vanligt använt temperaturdetektor i medium och låg temperaturområde.
Dess huvudfunktioner är hög mätnoggrannhet och stabil prestanda. Bland dem har platinaresistens den högsta mätnoggrannheten, och den används inte bara i stor utsträckning i industriell temperaturmätning, utan också gjordes till ett standardreferensinstrument.
1. Princip och material för mätning av termistortemperatur
Mätning av termisk motståndstemperatur är baserad på den egenskapen att motståndsvärdet för metallledare ökar med temperaturen. Termistorer är mestadels gjorda av rena metallmaterial, varvid platina och koppar är den vanligaste. Dessutom har material som Dian, Nickel, Mangan och Rhodium börjat användas för att tillverka termistorer.
2. Struktur av termisk motstånd
(1) Strukturen och egenskaperna hos vanligt använt termisttemperaturavkänningselement (motstånd) i den skickliga termistorindustrin visas i tabell 2-1-11. Enligt temperaturmätningsprincipen för termisk motstånd mäts förändringen i den uppmätta temperaturen direkt med förändringen i motståndsvärdet för den termiska motståndet. Därför kommer förändringen i motståndet hos olika ledningar såsom ledningsledningar för den termiska motståndskroppen att påverka temperaturmätningen. För att eliminera påverkan av blymotstånd används vanligtvis ett tre tråd eller fyra trådsystem. För specifika detaljer, se avsnitt * i kapitel 3 i denna artikel
(2) Armorat termistorpansrad termistor är en fast kropp som består av temperaturavkänningselement (motstånd), ledningar, isoleringsmaterial och rostfritt stål ärmar, som visas i figur 2-1-7. Dess yttre diameter är i allmänhet mellan 2 och 8 mm, varvid den minsta är upp till 8 mm.
Jämfört med vanliga termistorer har det följande fördelar: ① Liten storlek, ingen luftgap inuti, låg mätfördröjning i termer av termisk tröghet; ② God mekanisk prestanda, vibrationsmotstånd och slagmotstånd; ③ Kan böja, lätt att installera och har en lång livslängd.
(3) Endens termistoremperaturavkännande element är tillverkat av speciellt bearbetat motståndstråd som såras tätt mot termometerns ände, och dess struktur visas i figur 2-1-8. Jämfört med allmänna axiella motståndstermometrar kan den mer exakt och snabbt återspegla den faktiska temperaturen på den uppmätta ändytan och är lämplig för att mäta ändytemperaturen för lagerskal och andra komponenter.
(4) Explosionssäker termoelektrisk barriärtyp Termistor använder en speciell struktur av korsningsboxen för att begränsa explosionen av explosiv blandad gas inuti dess skal orsakade av gnistor eller bågar i korsningsboxen, för att inte orsaka överdriven explosion på produktionsplatsen. Explosionssäker termiska motstånd kan användas för temperaturmätning i områden med explosiva faror inom bla ~ B3C -klasszoner.
3. Sammansättning av termistemätningssystemet
Ett mätningssystem för termistortemperatur består i allmänhet av en termistor, anslutande ledningar och ett displayinstrument. Följande två punkter måste noteras:
① Termistorens och displayinstrumentets skala märken måste vara konsekvent
② För att eliminera påverkan av förändringar i motståndet hos anslutningskablarna måste en tre -ledningsmetod antas. Se kapitel 3 i denna artikel för specifikt innehåll.
(2) Armorat termistorpansrad termistor är en fast kropp som består av temperaturavkänningselement (motstånd), ledningar, isoleringsmaterial och rostfritt stål ärmar, som visas i figur 2-1-7. Dess yttre diameter är i allmänhet mellan 2 och 8 mm, varvid den minsta är upp till 8 mm. Jämfört med vanliga termistorer har det följande fördelar: ① Liten storlek, ingen luftgap inuti, låg mätfördröjning i termer av termisk tröghet; ② Bra mekanisk prestanda, vibrationsmotstånd, slagmotstånd, ③ Böjningsförmåga, enkel installation ④ Lång livslängd.
(3) Endens termistoremperaturavkännande element är tillverkat av speciellt bearbetat motståndstråd som såras tätt mot termometerns ände, och dess struktur visas i figur 2-1-8. Jämfört med allmänna axiella motståndstermometrar kan den mer exakt och snabbt återspegla den faktiska temperaturen på den uppmätta ändytan och är lämplig för att mäta ändytemperaturen för lagerskal och andra komponenter.
(4) Explosionssäker termoelektrisk barriärtyp Termistor använder en speciell struktur av korsningsboxen för att ta bort den explosiva blandningsgasen inuti dess skal. Om motståndet skadas av gnistor eller bågar måste motståndstrådens längd ändras, vilket kommer att påverka motståndsvärdet. Därför är det bättre att ersätta motståndet med ett nytt. Om svetsreparation används måste den verifieras vara kvalificerad efter svetsning före användning

01

Skicka förfrågan

Du kanske också gillar