Типови и структуре термоела
Остави поруку
Термопорови су један од најчешће коришћених елемената температуре у индустрији. Његове предности су:
① Висока тачност мерења. Пошто је термоелемент у директном контакту са мереним објектом, не утиче на средњи медиј.
② Широк распон мерења. Обично коришћени термички термички могу мерити непрекидно од -50 ~ +1600, а неки посебни термички термички могу да мере што ниже као -269 степен (попут злата, гвожђа, никла и хрома) и висок као +2800 степен (као што је +2800 степен (попут {3}} степен).
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.
1. Основни принцип мерења температуре термоелектране
Завадите два проводника или полуводича А и Б различитог материјала за формирање затворене петље, као што је приказано на слици. Када постоји температурна разлика између две тачке прилога 1 и 2 проводника А и Б, ствара се електромоционална сила између њих двоје, а самим тим и струја одређене величине формирана је у петљи. Овај феномен се назива термоелектрани ефекат. ТХЕРМОЧЕВЕ РАДИ КОРИШТЕЊЕ ТРЕБА ЕФЕКТА.
2 врсте и структуре термо-колача
(1) Врсте термопорових
Уобичајени термоелектри се могу поделити у две категорије: стандардни термоелоге и нестандардни термоелопови. Стандардна термоелопада односи се на термоелемент чији је термоелектрана и температурна односа, дозвољена грешка и обједињена стандардна скала одређена националним стандардом. Има подударни приказ инструмента за избор. Не-стандардни термички нису толико добри као стандардизовани термоелопови у погледу распона употребе или редоследом величине, а углавном немају јединствену скали. Они се углавном користе за мерења у одређеним посебним приликама. Стандардизовани термо -јели од 1. јануара 1988. сви термопорови и топлотни отпорници у мојој земљи произведени су у складу са ИЕЦ међународним стандардима и седам стандардизованих термоелектраних, С, Б, Е, К, Р, Ј и Т, означени су као јединствени дизајнери моје земље.
(2) термоелетна структура како би се осигурало да се термоелемент поуздано и стабилно ради, на њему су наметнути следеће структурне потребе:
① Заваривање два термоелектрана мора бити чврст;
② Два термоелектрана треба да буду добро изолирана једни од других да се спрече кратког споја;
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 термоелектрана углавном скупи (поготово када се користе племенити метали), а удаљеност између тачке мерења температуре и инструмента је веома далеко, како би се сачували материјали за термоелете и смањење трошкова, компензационе жице (бесплатан крај) термоелете на контролну собу у контролној соби. Мора се истаћи да је улога компензационе жице термоелезе само да се продужи термоелемент тако да хладан крај термоелеа пређе на инструмент терминала у контролној соби. Сама не може да елиминише утицај промене температуре хладне температуре на мерење температуре и не репродукује улогу компензације. Стога су потребне и друге методе корекције за надокнаду утицаја температуре хладне крајње Т {0}}=0 степена на температурно мерење. Када користите жедне жице за компензацију термоелезе, морате обратити пажњу на подударање модела, поларитет се не може погрешно повезати и температура прикључка на крају жице од компензације и термоелеа не може да пређе 100 степени.








