Typy a štruktúry termočlánkov
Zanechajte správu
Termočlánky sú jedným z najbežnejšie používaných prvkov detekcie teploty v priemysle. Pracovný princíp termočlánkov je založený na Seebeck Effect, to znamená, že keď sú na oboch koncoch spojené dva vodiče rôznych vlastností, aby sa vytvorila slučka, ak sú teploty dvoch spojovacích koncov rôzne, v slučke sa vytvorí fyzikálny jav tepelného prúdu.
Typy a štrukturálne zloženie termočlánkov
(1) Typy termočlánkov
Bežné termočlánky sa dajú rozdeliť do dvoch kategórií: štandardné termočlánky a neštandardné termočlánky. Použité štandardné termočlánky sa vzťahujú na termočlánky, ktorých národné štandardy definujú vzťah medzi ich termoelektrickým potenciálom a teplotou, prípustné odchýlky a majú zjednotenú štandardnú škálu. Majú na výber k dispozícii zodpovedajúce zobrazovacie prístroje. Neštandardné termočlánky nie sú také dobré ako štandardné termočlánky, pokiaľ ide o rozsah aplikácie alebo počet úrovní, a niektoré majú rôzne stupnice. Používajú sa 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 sedem druhov štandardizovaných termočlánkov, S, B, E, K, R, J a T, sú zjednotené dizajnérske termočlánky v mojej krajine.
(2) Štruktúra termočlánkov, aby sa zabezpečilo, že termočlánok funguje spoľahlivo a stabilne, štrukturálne požiadavky 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 doplnkovým 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. Teplotná kompenzácia 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 ušetrili termočlánky a znížili náklady, kompenzačný drôt sa zvyčajne používa na rozšírenie konca za studena (voľný koniec) termočlánku, kde je teplota relatívne stabilná a spojí sa na koncový prístroj. Je potrebné zdôrazniť, že úlohou kompenzačného vodiča termočlánku je len predĺženie horúcej elektródy a presunutie studeného konca termočlánku k koncovému terminálu prístroja v kontrolnej miestnosti. Samotný nemôže eliminovať vplyv zmeny teploty chladného konca na meranie teploty a nehrá kompenzačnú úlohu. Preto sú potrebné ďalšie modifikačné opatrenia na kompenzáciu vplyvu teploty chladného konca na meranie teploty, keď t {{0}} ≠ 0 stupňa.







