Dom - Знање - Detalji

Принцип и структура термоелемена

ТХЕРМОЦОУП је један од најчешће коришћених елемената за откривање температуре у индустрији. Његове предности су:

① Висока тачност мерења. Будући да је термоелемент у директном контакту са објектом који се мери, на њега не утиче средњи медиј.

② Широк распон мерења. Обично коришћени термопорови могу се мерити непрекидно од -50 ~ {+1600, а неки посебни термички термички могу да мере што је ниско као -269 степен (попут злата, гвожђа, никла и хрома) и висок као +2800 степен (попут +2800 степен (попут +2800 степен (попут +2800 степена (попут +2800.

③ Једноставна структура и једноставна за употребу. Термопорови се обично састављају од две различите металне жице и нису ограничене величином и отварањем. Напољу је заштитни рукав, који је веома погодан за употребу.

Када користите жедне жице за компензацију термоелезе, морате обратити пажњу на подударање модела, поларитет се не може погрешно повезати и температура прикључка на крају компензације жице и термоелектрана не може прећи 100 степени.

На пример: ТХЕРМОЦОУЛЕ С-ТИПЕР) Платинум Рходиум 10- Платинум ТХЕРМОЦОУП

Платинум Рходиум {{0}} Платинум термоелемент (ТХЕРМОЦОУЛЕ СП типа) је племенити метал термоелемент. Пречник жице је наведен као 0,5 мм, са дозвољеним одступањем -0. 02мм. Номинална хемијска састава позитивне електроде (СП) је легура платина-родијум, која садржи 10% родијума и 90% платина. Негативна електрода (СН) је чиста платина, тако да је обично позната као јединствена тканина-родијска термоелеа. Дугорочна максимална радна температура овог термоелемента је 1300 степени, а краткорочна максимална радна температура је 1600 степени.

ТХЕРМОЦОУП С-типа има предности највеће тачности, најбољом стабилношћу, широком опсегу мерења температуре и дугог радног века у серији ТхермоЦоупле. Има добре физичке и хемијске својства, добру термоелектричну потенцијалну стабилност и добру отпорност на оксидацију на високим температурама и погодно је за оксидацију и инертну атмосферу. Будући да термоелемент С-типа има одличне свеобухватне перформансе и у складу са међународним температурним скалом, дуго се користи као инструмент интерполације за међународну температурну температуру. Иако је "то -90" предвиђа да се више не користи као интерни инспекцијски инструмент за међународну температурну температуру у будућности, међународна консултативна комисија за температуру (ЦЦТ) верује да се термоелемент С-типа и даље може користити за приближно постизање међународне температурне скале.

1. Основни принцип мерења температуре термоелектране

Завадите два проводника или полуводича А и Б направљене од различитих материјала заједно да формирају затворену петљу. Када постоји температурна разлика између две тачке прилога 1 и 2 проводника А и Б, електромоционална сила се генерише између њих двоје, чиме формира струју одређене величине у петљи. Овај феномен се назива термоелектрани ефекат. ТХЕРМОПОУПЛЕ раде коришћењем овог ефекта.

2 врсте и структурно формирање термопорових

(1) Врсте термопорових

Уобичајени термоелектри се могу поделити у две категорије: стандардни термоелоге и нестандардни термоелопови. Стандардна термоелемент односи се на термоелемент чији национални стандард предвиђа однос између његове термоелектране и температуре, дозвољене грешке и има обједињену стандардну скали. Има подударни приказ инструмента за избор. Не-стандардни термоетепле су инфериорнији у стандардизованим термоелектрима у погледу распона употребе или редоследом величине и углавном немају обједињену скали. Они се углавном користе за мерења у одређеним посебним приликама. Стандардизовани термопорови

Од 1. јануара 1988. сви термопорови и топлотни отпорници у мојој земљи произведени су у складу са ИЕЦ међународним стандардима и седам стандардизованих термоелектрисаних, С, Б, Е, К, Р, Ј, и Т (тј. "ИЕ (тј. Број дипломирања), означени су као обједињени дизајнерски термопорове моје земље.

(2) структура термоелектрана како би се осигурало да термоелемент делује поуздано и стабилно, структурне услове за то су следеће:

① Заваривање два термоелектрана који чине термоелемент морају бити чврсти;

② Два термоелектрана треба да буду добро изолирана једни од других да спрече кратке склопове;

③ веза између жице од компензације и слободног краја термоелемента треба да буде практична и поуздана;

④ Заштитна рукава треба да осигура да је термоелемент у потпуности изолован од штетних медија.

3. Температурна надокнада хладног краја термоелемента

Будући да су материјали термопоропова углавном скупи (поготово када се користе племенити метали), а удаљеност између мерне тачке мерења и инструмента је веома далеко, како би се сачували материјали за термоетеле и смањење трошкова, компензациона жица се обично користи за продужење хладног краја (бесплатан крај) термоелета у контролну собу у контролној соби. Мора се истаћи да је улога компензационе жице термоелезе само да продужи топлу електроду, тако да хладан крај термоелеа пређе на инструмент терминала у контролној соби. Не може да елиминише утицај промене температуре хладне температуре на мерење температуре и не игра улогу компензације. Стога су потребне и друге методе корекције за надокнаду утицаја температуре хладне крајње Т {0}}=0 степена на температурно мерење.

 

K01

Pošalji upit

Можда ти се такође свиђа