Rozdiel medzi termočlánkom a obrneným termočlánkom
Zanechajte správu
Termoelektrický potenciál obrnených termočlánkov sa zvýši, keď teplota na konci merania stúpa. Rozsah termoelektrického potenciálu súvisí iba s materiálom vodiča termočlánkov a teplotným rozdielom na oboch koncoch a je nezávislý od dĺžky a priemeru termoelektrickej elektródy. Dva vodiče s rôznymi kompozíciami sa zvárajú na oboch koncoch za vzniku obvodu. Koniec merania teploty sa nazýva pracovný koniec a koniec konca zapojenia sa nazýva studený koniec, známy tiež ako referenčný koniec. Ak existuje teplotný rozdiel medzi pracovným koncom a referenčným koncom, v obvode sa vytvorí tepelný prúd. Po pripojení k zobrazovaciemu prístrojovi sa prístroj označí za zodpovedajúcu teplotnú hodnotu termoelektrického potenciálu generovaného termočlánkom.
Princíp merania teploty termočlánkov je založený na termoelektrickom účinku. Pripojenie dvoch rôznych vodičov alebo polovodičov do uzavretého obvodu, keď sa teploty na dvoch križovatkách líšia, v obvode sa vytvorí termoelektrický potenciál. Tento jav sa nazýva termoelektrický účinok, známy tiež ako Seebeck Effect.
Termočlánky sa bežne používajú komponenty merania teploty v prístrojoch na meranie teploty. Priamo merajú teplotu a premenia teplotný signál na signál termoelektrického potenciálu, ktorý sa potom prevedie na teplotu meraného média pomocou elektrických prístrojov (sekundárne prístroje). Vzhľad rôznych termočlánkov sa často veľmi líši v dôsledku ich potrieb, ale ich základné štruktúry sú zhruba rovnaké. Zvyčajne sa skladajú z hlavných častí, ako sú horúce elektródy, izolačné rukávy a spojovacie skrinky, a zvyčajne sa používajú v spojení s zobrazovacími prístrojmi, záznamovými nástrojmi a elektronickými regulátormi.
Štrukturálny princíp obrnených termočlánkov sa skladá z vodiča, vysokého izolácie oxidu horečnatého a ochrannej trubice vyrobenej z nehrdzavejúcej ocele 1CR18NI9TI, ktorá je niekoľkokrát pritiahnutá dohromady. Produkty obrnených termočlánkov sa skladajú hlavne z križovatiek, terminálových blokov a obrnených termočlánkov a sú vybavené rôznymi inštalačnými a upevňovacími zariadeniami. Obrnené termočlánky sú rozdelené na dva typy: izolované a pripojené škrupiny.
Obrnené termočlánky majú mnoho výhod, ako je ohýbanie, vysoký odpor odporu, rýchly čas tepelnej odozvy a trvanlivosť. Rovnako ako priemyselné senzory sa bežne používajú ako teplotné senzory a sú často spárované s zobrazovacími prístrojmi, záznamovými nástrojmi a elektronickými regulátormi. Zároveň sa môžu použiť aj ako prvky snímania teploty. Môže priamo zmerať teplotu kvapalín, pár, plynových médií a tuhých povrchov v rozsahu 0 stupňa ~ 800 stupňov počas rôznych výrobných procesov. V porovnaní s ostatnými majú obrnené termočlánky výhody, ako je ohybnosť, vysoký odpor odporu, krátka doba tepelnej odozvy a trvanlivosť.
Metóda overovania obrnených termočlánkov. Metóda overovania a zariadenie pre rýchle obrnené termočlánky kovovej taveniny. Zariadenie pozostáva hlavne z plochej vykurovacej cievky, ktorá dokáže umiestniť dve kremenné trubice na koncoch testovaných párov, dva obrnené termočlánky s rovnakým tvarom ako testované páry a zodpovedajúce výstupné zariadenia na reguláciu teploty.
Metóda overovania: Najprv použite dva kalibračné termočlánky na nájdenie bodu v plochej vykurovacej cievke, kde sú termoelektrické potenciály týchto dvoch kalibračných termočlánkov rovnaké. Vymeňte jeden z kalibračných termočlánkov za overené. Za iných nezmenených podmienok porovnajte čítanie overeného termočlánku s hodnotou kalibračného termočlánku, aby ste určili, či je nameraná hodnota overeného termočlánku presná.
Charakteristiky sú:
A, zariadenie sa skladá z plochej vykurovacej cievky, pár kalibrovaných obrnených termočlánkov a výstupného zariadenia na reguláciu teploty.
B, metóda overovania je najskôr vložiť dva kalibračné termočlánky do vykurovacej cievky z opačných koncov, takže obrnený termočlánok kontaktuje horúci koniec. Zmenou polohy kalibračného termočlánku v vykurovacej cievke sa termoelektrický potenciál dvoch kalibračných termočlánkov stane rovnakým. Nahraďte jeden z kalibračných termočlánkov testovaným rýchlym termočlánkom a porovnajte jeho hodnotu termoelektrického potenciálu v ustálenom stave s termoelektrickým potenciálom kalibračného termočlánku, aby ste určili presnosť testovaného rýchleho obrneného termočlánku.







