Princíp a štruktúra termočlánku
Zanechajte správu
Termočlánky sú jedným z najbežnejšie používaných prvkov detekcie teploty v priemysle ., jeho výhody sú:
① Presnosť vysokej merania . Pretože termočlán je v priamom kontakte s meraním objektu, nie je ovplyvnený okolitým médiom .
② Široký rozsah merania . Stupeň bežne používaných termočlánkov dokáže nepretržite merať z -50 ~ {{}}} a niektoré špeciálne termočlánky sa môžu merať ako nízky ako {{}}} (ako je stupeň zlata, železa, niklu a chromium) a tak vysoký ako {{}} (ako je stupeň (ako je stupeň 4} (ako je stupeň (ako je stupeň 4 Tungsten-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 . Ak je teplotný rozdiel medzi dvoma pripojenými bodmi 1 a 2 vodičov A a B, medzi týmito dvoma sa vytvorí elektromotívna sila, takže sa v slučke {{}} {}} {}} {}} {}} {}}}}}}}}}}}} použitím tohto efektu .
2. typy a štrukturálne zloženie termočlánkov
(1) Typy termočlánkov
Bežné termočlánky sa dajú rozdeliť do dvoch kategórií: štandardné termočlánky a neštandardné termočlánky . Štandardné termočlánky používané v súvislosti s termočlánkami, ktorých termoelektrický potenciál a teplotný vzťah, prípustné odchýlky a 3} {}} Termočlánky nie sú také dobré ako štandardizované termočlánky, pokiaľ ide o rozsah aplikácie alebo počet úrovní, a niektoré majú rôzne stupnice . sa používajú hlavne na merania na určitých špeciálnych miestach . štandardizované termočlánky
Od 1. januára 1988 moja krajina vytvorila všetky termočlánky a tepelné odpory podľa štandardov IEC a sedem štandardizovaných termočlánkov S, B, E, K, R, J a T (I . E., mierky) sú unifikované termočlánky mojej krajiny.
(2) Štruktúra termočlánkov, aby sa zabezpečilo, že termočlánok funguje spoľahlivo a stabilne, na jeho štruktúru sa ukladajú nasledujúce požiadavky:
① Zváranie dvoch termočlánkov, ktoré tvoria termočlánok, musí byť pevné;
② Dva termočlánky by mali byť navzájom dobre izolované, aby sa zabránilo skratom;
③ Spojenie medzi kompenzačným drôtom a voľným koncom termočlánku by malo byť pohodlné a spoľahlivé;
④ Ochranný rukáv by mal byť schopný zabezpečiť, aby bol termočlán úplne 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, kompenzačné vodiče sa zvyčajne používajú na rozšírenie chladného konca (voľný koniec) termočlánku do relatívne stabilnej teploty a pripojenie k koncom {{}}}} byť zdôraznené, že úlohou kompenzačného drôtu termočlánkov je len rozšírenie termočlánku a posunúť studený koniec termočlánku do terminálu prístroja v kontrolnej miestnosti ., nemôže eliminovať vplyv zmeny koncovej teploty za studena na mera t 0 ≠ 0 Stupeň merania teploty.
Pri použití kompenzačného drôtu termočlánkov je potrebné venovať pozornosť porovnávaniu modelu, polarita nemožno nesprávne pripojiť a teplota konca kompenzačného drôtu a termočlánku nemôže prekročiť 100 stupňov .
Napríklad: termočlánok typu S) Platinum-rhodium 10- Platinum termočlánok
Platinum-rhodium 10- platina termočlánku (termočlánok typu S) je drahý kovový termočlánok {{{{}} Priemer drôtu je určený ako 0 {{{}}} s jeho pozitívnou zložkou (SP) je zliatina platiny-rhodium, ktorá obsahuje 10% ródia a 90% platinu . Negatívna elektróda (SN) je čistá platina, takže je bežne známa ako jediný platinový rhodium termočlánok {{{16} maximálna teplota dočasnej teploty aplikácie tohto termokouple je 1300 stupňov a maximálna teplota
Termočlánok typu S má najvyššiu stabilitu, stabilitu, široký rozsah teploty a dlhú životnosť v sérii termočlánkov . Má vynikajúce fyzikálne a chemické vlastnosti, termoelektrická stabilita a dobrý antioxidačný výkon pri nízkych teplotách a je vhodný Vlastnosti, termočlánky typu S, ktoré spĺňajú mierku teploty aplikácie, sa už dlho používajú ako interpolačné prístroje pre teplotné stupnice {. Aj keď „jeho {{{}}„ ustanovuje, že už nebudú používať nástroje na teplotu, aby sa dosiahli približne v oblasti teploty. Scales .








