Princíp aplikácie termočlánku
Zanechajte správu
① Presnosť vysokej merania . Pretože termočlán je v priamom kontakte s meraním objektu, nie je ovplyvnený okolitým médiom .
② Široký rozsah merania . bežne používané termočlánky dokážu nepretržite merať z -50 ~ {{}} a niektoré špeciálne termočlánky sa môžu merať tak nízko ako -269 ?? (ako je zlato, železo, nikel, chróm) a tak vysoký ako +2800 (napríklad volfrám-rhenium) .
③ Jednoduchá štruktúra a pohodlné použitie . Termočlánky sa zvyčajne skladajú z dvoch rôznych kovových vodičov a nie sú obmedzené veľkosťou a ukončením . Existuje ochranný oblek, ktorý je veľmi pohodlný na použitie .
1. Základný princíp merania teploty termočlánkov
Zvára dva vodiče alebo polovodiče A a B rôznych materiálov za vzniku uzavretej slučky, ako je znázornené na obrázku 2-1-1. Ak je teplotný rozdiel medzi dvoma bodmi pripevnenia 1 a 2 vodičov A a B, generuje sa elektromotívna sila medzi nimi, takže sa vytvára veľký prúd {} {}} {}} { Termočlánky fungujú pomocou tohto efektu .
2. typy a štrukturálne zloženie termočlánkov
(1) Typy termočlánkov
Common thermocouples can be divided into two categories: standard thermocouples and non-standard thermocouples. The standard thermocouples used refer to thermocouples whose national standards define the relationship between thermoelectric potential and temperature, allowable deviation, and have a unified standard scale. They have matching display instruments available for selection. Neštandardné termočlánky nie sú také dobré ako štandardizované termočlánky z hľadiska rozsahu aplikácií alebo množstva a niektoré majú rôzne stupnice . sa používajú hlavne na merania na určitých špeciálnych miestach .
Štandardizované termočlánky od 1. januára 1988, moja krajina vyrobila všetky termočlánky a tepelné odpory podľa štandardov IEC a siedmich štandardizovaných termočlánkov S, B, E, K, R, J a T sú zjednotené dizajnérske termočiny mojej krajiny .
(2) Štruktúra termočlánkov, aby sa zabezpečilo, že termočlánok funguje spoľahlivo a stabilne, na jeho štruktúru sa ukladajú nasledujúce požiadavky:
① Zváranie dvoch termočlánkových elektród musí byť pevné;
② Dve elektródy termočlánkov by mali byť navzájom dobre izolované, aby sa zabránilo skratu;
③ Spojenie voľného konca termočlánku s doplnkovým drôtom by malo byť pohodlné a spoľahlivé;
④ Ochranný rukáv by mal zabezpečiť, aby bol termočlán primerane izolovaný od škodlivého média .
3. kompenzácia teploty studeného konca termočlánku
Pretože materiály termočlánkov sú vo všeobecnosti relatívne vzácne (najmä ak sa používajú drahé kovy) a vzdialenosť medzi bodom merania teploty a prístrojom je veľmi ďaleko, aby sa zachránili termočlánky a znížili náklady, doplnkové vodiče sa zvyčajne používajú na rozšírenie chladného konca (voľný koniec) termočasu do relatívne stabilnej teploty a spájajú sa s prístrojom {}}} {} Je potrebné zdôrazniť, že úloha kompenzačného drôtu termočlánkov je len na predĺženie horúcej elektródy, takže samotný studený koniec termočlánku sa presúva do prístrojového terminálu v kontrolnej miestnosti ., nemôže eliminovať vplyv na meranie teploty chladného konca na konci teploty na studenú teplotu, a preto je potrebné na konci teploty za studena, ak je potrebné vykonať kompenzačnú teplotu, ak je to potrebné na koncovú teplotu, na koncových meraní chladia t 0 ≠ 0 Stupeň merania teploty.
Pri použití kompenzačného drôtu termočlánkov je potrebné venovať pozornosť porovnávaniu modelu, polarita nemôže byť nesprávne pripojená a teplota spojenia medzi kompenzačným drôtom a termočlánkom nemôže prekročiť 100 stupňov








