Примена термометра термоелемена у инжењерингу хидроелектране
Остави поруку
Термометри термоелеа припадају инструменте за мерење температуре на температури. Она мери температуру на основу принципа термоелектрана, такође позната и као Еигхт Еффецт, а најчешће је коришћени температурни елемент температуре у мерним инструментима температуре. Овај чланак углавном уводи примену термоетерних термометра у инжењеринг хидроелектране за референцу читалаца.
1. Основни принцип термоелектране
Термометри термоелеа припадају инструменте за мерење температуре на температури. Она мери температуру на основу принципа термоелектрана, такође позната и као Еигхт Еффецт, а најчешће је коришћени температурни елемент температуре у мерним инструментима температуре. Повежите проводнике А и Б различитог материјала у затворену петљу, са једним крајем у контакту са тачком мерења температуре назване мерном крају (или радног краја), а други крај назван референтни крај (или слободан крај). Ако температура Т и Т {0}} на мерном крају и референтни крај су различити, термоелектрични потенцијал ЕАБ (Т, Т 0) генерише између А и Б у кругу, који се назива ефектом СЕЕБЕЦКЕ или термоелектрана. Величина ЕАБ-а варира са материјалом проводника А и Б, као и температуре Т и Т 0 на оба краја. Ова врста круга назива се прототип термоелемент. У практичним апликацијама, један крај А и Б је заварен као мерни крај термоелемента и смештен на измереној температури Т, док је референтни крај раздвојен и повезан на инструмент приказа жицом, а температура Т0 на контактном тачки референтног краја чува се стабилно. Потенцијал мерен инструментом приказа само варира са измереном температуром.
Када је трећи метални материјал повезан са термоелеменском кругом, све док је температура два контакта материјала исти, термоелектрани потенцијал генерисани од стране термоелектране остаће непромењен и неће утицати прикључак трећег метала до круга. Стога, када користите термоелемент за мерење температуре, мерни инструмент се може повезати са мерењем термоелектрана, а температура мереног медија се може утврдити.
Према односу између термоелектрана и температуре функције. Може се направити у таблицу калибрације термоелемента. Табела за матуру се добија под условом слободне температуре до =0 степена. Различити термоелектри имају различите таблице дипломирања.
Теоретски, све две врсте проводника могу се конфигурирати у термоелементу, али у стварности се не могу користити сви материјали за прављење термоелемента. Стога, термоелектрична електрода Материјал мора да испуњава следеће захтеве:
(1) материјали термоелектране могу да створе висок термоелектрани када је подвргнут температури, а однос између термоелектрана и температуре је пожељно линеарно или приближно линеарно једносмерно однос функција појединачних вредности;
(2) Може да мери високе температуре и примењују се у земљи у широком температурном опсегу. Након дугорочне употребе, његова физичка и хемијска својства, као и термоелектричне карактеристике остају стабилне;
(3) материјал је потребан за коефицијент ниског температуре отпорности, високог електричног отпора, добре проводљивости и мали топлотни капацитет; Добра репродуктивност, погодно за масовну производњу и размену и лако развити јединствени стол за оцењивање;
(4) добре механичке перформансе и једноличан материјал;
(5) обилне ресурсе и приступачне цене.
Да би се осигурала поуздана и стабилна рад термопорове, потребни су следећи захтеви:
(1) Заваривање две термоелектране које чине термоелогру морају бити чврсти и сигурни;
(2) Две термоелектричне електроде треба да буду добро изолиране једни од других да спрече кратке склопове;
(3) Веза између компензационе жице и слободног краја термоелемента треба да буде практична и поуздана;
(4) Заштитна рукава треба да обезбеди довољно изолације између термоелектричне електроде и штетних медија. Карактеристике термоетерних термометра укључују:
(1) Висока тачност мерења. Јер је термоелемент у директном контакту са измереним објектом и не утиче на средњи медиј.
(2) Широк распон мерења. Обично коришћени термопорови могу мерити непрекидно од -50 до +1600, док неки посебни термоелектри могу мерити температуре ниским као -269 степен (попут златног гвозденог никла хрома) и као +2800 степен (попут +2800 степен (попут +2800 степен (попут +2800 степена).
(3) Једноставна конструкција и једноставна за употребу. Термопорови се обично чине две различите врсте металних жица и нису ограничене величином или отварањем. Они имају заштитне рукаве са спољашње стране, чинећи их врло згодном за употребу. ТХЕРМОЦОУЛЕ је елемент осетљив на температуру који може претворити температурне сигнале у термоелектране потенцијалне сигнале. Сурадња са електричним мерним инструментима, измерена температура се може мерити.
2 Избор термоелектрана термометра
Обично коришћени термички се могу поделити у две категорије: стандардни термоелопови и нестандардни термоелопови. Стандардна термоелемент односи се на термоелеменку чији су термоелектрана и температурна веза, дозвољена грешка и обједињена стандардна скала наведен у ***** стандарду и има одговарајући инструмент приказа који је доступан за избор. Нон стандардизовани термопорови нису тако широко коришћени или истог редоследа величине као стандардизовани термоелоге, а углавном немају јединствену таблицу за калибрацију. Они се углавном користе за мерења у одређеним посебним приликама. Стандардизовани термоелектри се производе у складу са ИЕЦ ****** стандардима. Ознаке термо-уређаја углавном укључују С, Р, Б, Н, К, Е, Ј, Т, итд. Међу њима, С, Р и Б припадају племенитим металним термоелектрима, док Н, К, Е, Ј и Т припадају нискофронским металним термоелозима.
Карактеристика С скале је снажна антиоксидативна перформанса, погодна за континуирану употребу у оксидационој и инертној атмосфери, са дуготрајном употребом температуре од 1400 степени и краткорочне температуре од 1600 степени. Међу свим термороповима, ниво тачности о ознаку С скали је * * * висок и обично се користи као стандардна термоелемент;
У поређењу са С размером, Р скала има готово идентичне перформансе, осим за 15% раст термоелектрана;
Ознака Дивизије Б има веома мали термоелектрани на собној температури, тако да жице за надокнаду углавном нису потребне током мерења. Његова дугорочна температура употребе је 1600 степени, а његова краткорочна температура употребе је 1800 степени. Може се користити у оксидацији или неутралним атмосферима, као и за краткорочну употребу под вакуумским условима.
Карактеристике Н скале су снажна отпорност на оксидацију на високом температури на 1300 степени, добра дугорочна стабилност термоелектрана и обновљивости краткорочних термичких циклуса и добри отпорност на нуклеарно озрачење и ниске температуре. Делимично може заменити термоелемент С размера;
Карактеристика К скале је снажна антиоксидантна перформанса, погодна за континуирану употребу у оксидационој и инертној атмосфери, са дуготрајном употребом температуре од 1000 степени и краткотрајно коришћење температуре од 1200 степени. Широко се користи у свим термоелектрима;
Карактеристика марки е-дивизије је да има велику термоелектрану и високу осетљивост међу најчешће коришћеним термоелектрима. Погодно за континуирану употребу у оксиданцији и инертној атмосфери, са температурним опсегом 0-800 степен;
Карактеристика Марка Ј Дивизије је да се може користити у обе оксидације атмосфере (са горњом температурном лимитом од 750 степени) и смањење атмосфера (са горњом температурном лимитом од 950 степени) и отпоран је на корозију од Х2 и ЦО. Обично се користи у прерађивању и хемијским индустријама;
Карактеристика Т-скале је да има највећи ниво тачности међу свим свим трошковним металним термоелектрима и обично се користи за мерење температура испод 300 степени.
Због чињенице да су материјали термоелектрана углавном скупи (посебно када користе племенити метали), а удаљеност између мерне тачке мерења и инструмента је далеко, како би се сачували материјали за термоелементу и смањење трошкова, компензационе жице (бесплатан крај) термоелете и повезују га на контролној соби за температуру. Треба истаћи да је функција компензационе жице термоелезе само да продужи термоелектричну електроду и премешта хладни крај термоелектране на инструмент терминал у контролној соби. Не може да елиминише утицај температурне промене на хладном крају на температурно мерење и нема ефекат компензације. Стога се потребно користити и друге методе корекције за надокнаду утицаја температуре хладне крајње Т {0}}=0 степена мерења температуре.
Када користите жедне жице за компензацију термоелезе, важно је осигурати да се модел мечеви и поларитет не повезују погрешно. Температура на прикључку завршава између компензационе жице и термоелектрана не би требало да пређе 100 степени. Модел компензатора за температуру хладне спојеве треба да одговара моделу термоелектране и користи се у одређеном температурном опсегу; Приликом повезивања компензатора температуре хладне спојеве на термоелозу, поларитет не треба погрешно повезати; Подесите почетну тачку инструмента на основу равнотежне температуре компензатора, тако да показивач означава температуру на равнотежном месту; Инструменти за приказ са аутоматским механизмима компензације немају инсталиране компензације; Компензатори се морају редовно прегледавати и калибрирати.
Термометри термоелеа имају широк спектар примене у индустријској производњи. Одабир термопорових треба прво да се заснива на горњој граници измерене температуре, а треба да се направи правилан избор електрода електрода и заштитних рукава; Изаберите спецификације и димензије термоелемента на основу структуре и карактеристика инсталације тестираног објекта. Термопорови се могу сврстати у обичан индустријски тип, оклопни тип и посебну типу према њиховом структурном облику.







