Princíp a štruktúra termočlánku
Zanechajte správu
Termočlánok je jedným z najbežnejšie používaných prvkov detekcie teploty v priemysle. Jeho výhody sú:
① Vysoká presnosť merania. Pretože termočlán je v priamom kontakte s objektom, ktorý sa má merať, nie je ovplyvnená medziproduktovým médiom.
② Široký rozsah merania. Bežne používané termočlánky dokážu nepretržite merať z stupňa -50 ~ +1600 a niektoré špeciálne termočlánky sa môžu merať ako nízko ako {{}} stupňa (ako je zlato, železo, nikel a chróm) a vysoké ako {{{{{3} (ako je Tungsten-rhenium).
③ Jednoduchá štruktúra a ľahko použiteľné. Termočlánky sa zvyčajne skladajú z dvoch rôznych kovových drôtov a nie sú obmedzené veľkosťou a otvorením. Vonku je ochranný rukáv, ktorý je veľmi pohodlný.
Pri použití kompenzačných vodičov termočlánkov musíte venovať pozornosť porovnávaniu modelov, polarita nemožno nesprávne pripojiť a teplota spojenia konca kompenzačného drôtu a termočlánku nemôže prekročiť 100 stupňov.
Napríklad: termočlánok typu S) Platinum rhodium 10- Platinum termočlánok
Platinum rhodium {{0}} Platinum termočlánok (termočlánok typu S) je drahý kovový termočlánok. Priemer drôtu je určený ako 0,5 mm, s povolenou odchýlkou -0. 02 mm. Nominálne chemické zloženie pozitívnej elektródy (SP) je zliatina platiny-rhodium, ktorá obsahuje 10% Rhodium a 90% platinu. Negatívna elektróda (SN) je čistá platina, takže sa bežne nazýva jednorazový termočlánok platiny-rhodium. Dlhodobá maximálna prevádzková teplota tohto termočlánku je 1300 stupňov a krátkodobá maximálna prevádzková teplota je 1600 stupňov.
Termočlánok typu S má výhody najvyššej presnosti, najlepšej stability, širokého rozsahu merania teploty a dlhej životnosti v sérii termočlánkov. Má dobré fyzikálne a chemické vlastnosti, dobrú stabilitu termoelektrického potenciálu a dobrú oxidačnú odolnosť pri vysokých teplotách a je vhodný na oxidovanie a inertnú atmosféru. Pretože termočlánok typu S má vynikajúci komplexný výkon a zodpovedá Medzinárodnej teplotnej stupnici, už dlho sa používa ako interpolačný nástroj pre Medzinárodnú teplotnú stupnicu. Aj keď „jeho -90“ stanovuje, že sa už nebude používať ako interný inšpekčný nástroj pre Medzinárodnú teplotnú stupnicu v budúcnosti, Medzinárodný výbor pre teplotné konzultácie (CCT) sa domnieva, že termočlán typu S sa môže stále použiť na dosiahnutie približne medzinárodnej teplotnej stupnice.
1. Základný princíp merania teploty termočlánkov
Zvárajte dva vodiče alebo polovodiče A a B vyrobené z rôznych materiálov spolu za vytvorenie uzavretej slučky. Ak existuje teplotný rozdiel medzi dvoma bodmi pripojenia 1 a 2 vodičov A a B, medzi nimi sa vytvorí elektromotívna sila, čím sa v slučke vytvára prúd určitej veľkosti. Tento jav sa nazýva termoelektrický účinok. Termočlánky pracujú pomocou tohto účinku.
2. Typy a štrukturálna tvorba termočlánkov
(1) Typy termočlánkov
Bežné termočlánky sa dajú rozdeliť do dvoch kategórií: štandardné termočlánky a neštandardné termočlánky. Štandardný termočlán sa týka termočlánku, ktorého národný štandard určuje vzťah medzi jeho termoelektrickým potenciálom a teplotou, prípustnou chybou a má zjednotenú štandardnú škálu. Má zodpovedajúci zobrazovací prístroj na výber. Neštandardné termočlánky sú nižšie ako štandardizované termočlánky, pokiaľ ide o rozsah použitia alebo rádovo veľkosť, a vo všeobecnosti nemajú zjednotenú stupnicu. Používajú sa hlavne na merania v určitých osobitných príležitostiach. Štandardizované termočlánky
Od 1. januára 1988 boli všetky termočlánky a tepelné odpory v mojej krajine vyrábané v súlade s medzinárodnými štandardmi IEC a sedem štandardizovaných termočlánkov, S, B, E, K, R, J a T (tj, čísla promócií), boli označené ako unifikované termočiny mojej krajiny.
(2) Štruktúra termočlánkov, aby sa zabezpečilo, že termočlánok funguje spoľahlivo a stabilne, štrukturálne požiadavky na ňu sú nasledujúce:
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 zabezpečiť, aby termočlán bol úplne izolovaný od škodlivých médií.
3. Teplotná kompenzácia studeného konca termočlánku
Pretože materiály termočlánkov sú vo všeobecnosti drahé (najmä ak sa používajú drahé kovy) a vzdialenosť medzi bodom merania teploty a prístrojom je veľmi ďaleko, aby sa ušetrili materiály termočlánkov a znížili náklady, kompenzačný drôt sa zvyčajne používa na rozšírenie konca za studena (voľný koniec) do riadiacej miestnosti, kde je teplota relatívne stabilná a pripojí sa k koncumentu. Je potrebné zdôrazniť, že úloha kompenzačného drôtu termočlánkov je len predĺženie horúcej elektródy, takže studený koniec termočlánku sa presunie do konca prístrojového terminálu v kontrolnej miestnosti. Nemôže eliminovať vplyv zmeny teploty chladného konca na meranie teploty a nehrá kompenzačnú úlohu. Preto sú potrebné ďalšie korekčné metódy na kompenzáciu vplyvu teploty chladného konca T {{0}} ≠ 0 stupňa na meraní teploty.








