Výber priemyselných modelov kompenzačných drôtov termočlánkov
Zanechajte správu
Po prvé, teplota termočlánku je 1200 stupňov. Je to maximálna teplota, ktorú termočlán dokáže vydržať alebo teplota, ktorú potrebuje merať pracovný koniec termočlánku? Na vytvorenie termočlánku sú potrebné dva drôty rôznych komponentov. Jeden koniec je zváraný a nazývaný pracovný koniec a druhý koniec sa nazýva referenčný koniec. Teplota sa meria termoelektrickým potenciálom generovaným teplotným rozdielom medzi pracovným koncom a referenčným koncom. V otázke je však uvedený iba jeden typ drôtu. Analyzujme to podľa termočlánku Nickel-Chromium-nickel-Silicon (alebo nikel-chromium-nickel-aluminum): Termočlánky niklu-chromium-nickel (alebo nikel-chromium-alumin-aluminum) sa používajú na meranie teploty v dlhodobej teplote v teplotnom rozsah 1200 stupňov v krátkodobom horizonte. Pri výbere kompenzačných vodičov by sa mali poznamenať nasledujúce body: 1. Kompenzačný drôt sa musí použiť v spojení so zodpovedajúcim termočlánkom (to znamená, že termočlánko-alumínovo-alumínovo-alumínovo-alumínovo-alumínovo-alumínovo-alumínovo-alumínovo-alumínovo-alumínovo-alumínovo-alumumium-alumumium-alumumium-alumumium-alumumium-alumumium-alumínovo-alumínovo). 2. Pozitívny pól kompenzačného drôtu je pripojený k pozitívnemu pólu termočlánku a záporný pól je pripojený k zápornému pólu. Spojenie nesmie byť nesprávne. 3. Teplota dvoch pripojených bodov kompenzačného drôtu a termočlánku by mala byť rovnaká a nesmie prekročiť 100 stupňov. 4. Po pripojení termočlánku k kompenzačnému drôtu by sa mala opraviť referenčná koncová teplota.
Kompenzačný drôt z termočlánkov pozostáva z jadrového drôtu a izolačného povlaku;
Kompenzačný drôt by sa mal rozdeliť na predĺžený typ a typ kompenzácie podľa rôznych zliatinových materiálov jadrového drôtu. Rozšírený kompenzačný drôt zahŕňa NX (Nickel-Chromium-Silicon-Nickel-Silicon-Magnesium), KX (Nickel-Chromium {{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Copper-nickel 45), JX (Iron-Copper 45, Txel 45, Txel 45, Txel 45, Txel 45, Txel 45, Txel 45) (Copper-Copper-Nickel 45) a kompenzačný drôt kompenzácie zahŕňa SC a RC (meď-Copper-Nickel 0,6), KC (meď-Copper-Nickel 40), NC (železo-Copper-Nickel) atď.
Medzi materiály izolácie a materiály z plášťa kompenzačného drôtu termočlánku patrí polyvinylchlorid, polytetrafluóretylén, sklenené vlákno, kremeň priadza a keramické vlákno atď.; Vrstva kovovej tienenia obsahuje sieť z nehrdzavejúcej ocele atď.
Kompenzačný drôt z termočlánkov je spojený s prístrojom, rekordérom alebo počítačom, ktorý vytvára systém merania teploty, ktorý sa široko používa v odvetviach, ako je elektrina, metalurgia, ropa, chemický priemysel, ľahký textilný a obrany, vedecký výskum a ďalšie oddelenia.
Základný princíp merania teploty termočlánkov
Dva vodiče rôznych materiálov tvoria uzavretú slučku. Ak na oboch koncoch je teplotný gradient, prúd prechádza slučkou. V tejto chvíli existuje elektromotívna sila medzi týmito dvoma koncami - termoelektrická elektromotívna sila, ktorá je takzvaným účinkom Seebeck.
Dva homogénne vodiče rôznych zložiek sú termočlánky. Koniec s vyššou teplotou je pracovný koniec a koniec s nižšou teplotou je voľný koniec. Voľný koniec je zvyčajne pri konštantnej teplote.
Podľa funkčného vzťahu medzi termoelektrickou elektromotívnou silou a teplotou sa vytvorí stupnica termočlánku; Stupnica sa získa, keď je teplota voľného konca 0 a rôzne termočlánky majú rôzne stupnice.
Ak je tretí kovový materiál pripojený k termočlánkovej slučke, pokiaľ je teplota dvoch kontaktov materiálu rovnaká, termoelektrický potenciál generovaný termočlánkom zostane nezmenený, to znamená, že nebude ovplyvnený spojením tretieho kovu k slučke.
Preto pri meraní teploty termočlánku môže byť pripojený merací prístroj. Po meraní termoelektrickej elektromotívnej sily môže byť známa teplota nameraného média.







