Dom - Знање - Detalji

Температурна контрола термопорових

ТХЕРМОЦОУП је врста елемента за осетљиве температуре. Директно мери температуру и претвара температурни сигнал у термоелектрани сигнал, који се затим претвара у температуру измереног медија кроз електричне инструменте (секундарне инструменте). Основни принцип мерења температуре је да два проводника са различитим композицијама формирају затворени круг. Када постоји градијент температуре на оба краја, струја ће тећи кроз круг, а постојат ће електромоционална снага - термоелектрана - између два краја,
Ово је такозвани ефекат СЕЕБЕЦК. 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 се користи термоелектране за мерење температуре, мерни инструмент се може повезати са мерењем термоелектрана, а температура мереног медија може се утврдити.
Двојица хомогених проводника са различитим композицијама су термоелектрични електроде, са горњим температурама, а радни крај и доњи температури се завршава као слободан крај, који је обично на константној температури. Створите табелу калибрације термоелезе на основу функционалног односа између термоелектрана и температуре; Табела за калибрацију се добија под условом слободне температуре од 0, а различити термопорови имају различите столове за калибрацију.

Принцип радног рада термоелуалне температуре сензора

Два проводника са различитим композицијама (назване жице термоелектране или термоелектричне електроде) повезане су на оба краја како би се формирала круг. Када је температура раскрснице другачија, електрична сила се ствара у кругу, што се назива термоелектрана, а ова електромоционална сила се назива термоелектрана. ТХЕРМОПОУПЛЕ Користите овај принцип за мерење температуре, где се крај директно користи за мерење температуре медија назива се радни крај (такође познат као мерење), а други крај се назива хладан крај (такође познат као компензациони крај); Повежите хладан крај на дисплеј инструмент или подударање инструмента, а инструмент приказа ће навести термоелектрани који генерише термоелемент.

Термопорови су заправо енергетски претварачи који претварају топлотну енергију у електричну енергију и мере температуру користећи генерирани термоелектрани. Што се тиче термоелектрана термоелектрана, треба приметити следећа питања:
1. Јачина термоелектрана који је генерисано термоелемом није повезано са дужином и пречником термоелемента када је материјал уједначен, али само са саставом термоелетелног материјала и температурне разлике на оба краја;

2 термоелектрични потенцијал термоелемента је разлика у функцији температуре између два краја радног завршетка термоелемента, а не на температурну разлику између хладног краја и радног завршетка термоелемента;

3. Након што се утврди састав две жице термоелемена, величина термоелектрана термоелемента је повезана само са температурном разликом термоелемента; Ако температура хладног краја термоелемента остаје константна, термоелектрични потенцијал који улази у термоелексуалну је само једна вредност функције радне температуре.

Избор термоелектране за мерење и опсег мерења температуре

Два различита материјала проводника или полуводича А и Б су заварени заједно да би формирали затворени круг, као што је приказано на слици. Када постоји температурна разлика између две тачке везаности 1 и 2 проводника А и Б, између њих се ствара електромоционална сила, што резултира струјом одређене величине у кругу. Овај феномен се назива термоелектрана. ТХЕРМОПОУПЛЕ раде коришћењем овог ефекта.

Избор термопорових треба да се заснива на свеобухватном разматрању опсега радне температуре, потребне тачности, радне атмосфере, перформансе измереног објекта, време одзива и економске користи.

1. Избор атмосфере за термоопле типа и Б-типа је погодан за јаке оксидације и слабе редукционе атмосфере, док су термо-типови типа и Т-типа погодни за слабе оксидације и смањење атмосфера. Ако се користи заштитна цев са добру непропусну болест, услови за атмосферу нису баш строг.

2 Избор мерења тачности и мерења температуре се углавном заснива на употреби термо-типа Б-типа када је температура између 1300. 1800 степени и потребна тачност је релативно велика; Захтев за тачност није висок, а атмосфера омогућава употребу волфрана Рхениум термоелектрана. Генерално, тунгстен Рхениум термоелектрани су изабрани за температуре изнад 1800 степени; С-тип термоелектрана и Н-типови термички доступни су за употребу на температурама у распону од 1000 до 1300 степени, која је потребна велика тачност; К-тип типа и Н-типа се углавном користе испод 1000 степени, док се термички тип типа углавном користе испод 400 степени; На 250 степени и негативна мерења температуре, опћенито се користе ТЕРМОПОУРС Т-тип. На ниским температурама, термо-типови типа су стабилни и имају високу тачност.

3. Избор трајности и топлотне реакције: термоелектрични пречници већих жица имају бољу трајност, али спорији реакција. За термопорове са већим топлотним капацитетом, одговор је спорији. Приликом мерења температура са великим градијентима, контрола температуре је сиромашна под контролом температуре. Потребно је имати брзо време одзива и одређени степен издржљивости, тако да је одабир оклопне лутке погодније.

4. избор термо-колала на основу некретнина и стања измереног објекта

Мерење температуре вибрирајућих објеката, вибрирајућих објеката и под високим притиском захтева високу механичку чврстоћу, за заштитне цеви су потребне за атмосфере са хемијским загађењем, а велика изолација је потребна у присуству електричних сметњи.

5. Мере предострожности

Дубина уметања термоелеа је врло мала: не би требало да буде мање од 8-10 пута спољни пречник његовог заштитног чахура (осим посебних производа)

◆ ТХЕРМОЦОУЛЕ [1] Номинални притисак: Генерално се односи на статички спољни притисак да заштитна цев може да издржи и пукне на радној температури.

◆ Отпорност на изолацију: Када је температура околине {0}} степен и релативна влажност је мања од 80%, отпорност изолације је већа од или једнака 5 мегохМС (напон 100В). ТХЕРМОПЕПОВЕ СА СПЛАСКОНСКИМ ЈКОНСТВИМА ОТПОРАЈУ ИЗОЛАЦИЈУ ОД ВЕЛИКЕ ОД ИЛИ ДОЛАЗЕ 0,5 МЕГОХМС (напон 100В) када је релативна температура 93 ± 3 степена

◆ Отпорност на изолацију на високим температурама: за термопорове отпорност на изолацију (по метру) између вруће електроде (укључујући двоструку врсту гране) и заштитну цев, као и између двоструких подружница врућих електрода, требало би да буду веће од вредности наведене у доњој табели.01

Pošalji upit

Можда ти се такође свиђа