Arbetsprincip och vanlig felkontroll av tryckfjädertermoelement
Lämna ett meddelande
Termoelement är ett vanligt använt element för temperaturdetektering i områden med medelhög och hög temperatur. Dess huvudsakliga egenskaper är hög mätnoggrannhet och stabil prestanda. Det används inte bara i stor utsträckning vid industriell temperaturmätning, utan görs också till ett standardreferensinstrument.
1, Den grundläggande principen för temperaturmätning med tryckfjädertermoelement
Två olika material av ledare eller halvledare A och B löds samman för att bilda en sluten krets. När det finns en temperaturskillnad mellan de två fästpunkterna 1 och 2 för ledarna A och B, genereras en elektromotorisk kraft mellan de två, vilket resulterar i en ström av varierande storlek i kretsen. Detta fenomen kallas den termoelektriska effekten. Termoelement fungerar genom att utnyttja denna effekt. Termoelement används vanligtvis beroende på deras material, inklusive K-typ (4,096 mV) K-nickel krom nickel kisel -200-+1000 grad, E-typ (6,319 mV) och nickel krom koppar nickel -200-+700 grad .
Två olika material av ledare eller halvledare A och B löds samman för att bilda en sluten krets. Placerad i ett medium med en uppmätt temperatur på t kallas det arbetssektionen, och den andra änden är den fria änden. Den placeras vid en konstant temperatur på t0. När temperaturen på det uppmätta mediet i arbetssektionen ändras ändras även den termoelektriska potentialen i ett visst mönster med temperaturen.
Storleken på den termoelektriska elektromotoriska kraften som genereras av ett termoelement är endast relaterad till elektrodmaterialet och temperaturskillnaden i båda ändar, och är oberoende av längden och diametern på den termoelektriska elektroden. En sändare som använder ett termoelement som mätelement kallas en termoelement temperaturgivare. Från utseendet är det inte stor skillnad mellan en termistor och en termoelement temperatursändare. Villkoret för att ett termoelement ska generera termoelektrisk potential är att de två termiska elektrodmaterialen är olika och att temperaturen på de två kontaktpunkterna är olika.
2, egenskaper hos termoelement
1. Hög mekanisk styrka och bra tryckbeständighet;
2. Hög temperaturbeständighet upp till 2800 grader;
3. Hög mätnoggrannhet;
4. Stort mätområde;
5. Snabb termisk svarstid;
6. Enkel struktur och lätt utbyte;
7. Temperaturavkännande element av fjädertyp med god seismisk prestanda;
8. Lång livslängd;
3, Varför använda kompenserande ledningar för temperaturmätning av termoelement
Vid temperaturmätning är referensänden av ett termoelement stabil och pålitlig. Vid faktisk mätning är dock referensänden nära värmekällan och temperaturen är instabil. Den termoelektriska potentialen för kompensationstråden är nästan identisk med termoelementets i intervallet 0-100 grader. Med hjälp av en kompenserande tråd kan termoelementet förlängas, stabilisera referensänden och göra mätning möjlig.
4, Säkerhetsföreskrifter
1. För underhållsoperationer som kan orsaka fluktuationer i processparametrar eller har förreglade larmanordningar och reglerventiler, är det nödvändigt att erhålla godkännande från processpersonal i förväg och skaffa relevanta underhållsbiljetter.
2. Beroende på installationsplatsen och den faktiska situationen för den uppmätta utrustningen, välj korrekt material och graderingsnummer för temperaturmäthylsan och tätningspackningen.
3. Under underhåll är det viktigt att notera att det inte ska finnas några kortslutningar eller jordning i instrumentets ledningar och att datorkablarnas skärmning inte ska vara jordad.







