Принцип и структура термопары
Оставить сообщение
Термопара является одним из наиболее часто используемых элементов обнаружения температуры в промышленности. Его преимущества:
① Высокая точность измерения. Поскольку термопару находится в прямом контакте с измерением объекта, она не влияет на промежуточную среду.
② Широкий диапазон измерений. Обычно используемые термопары могут непрерывно измерять из -50 ~ +1600 степень, а некоторые специальные термопары могут измерять до {2}} степень (такие как золото, железо, никель и хром) и такими же высокими, как +2800 степень (такая как тунгстен-рхениум).
③ Простая структура и простая в использовании. Термопары обычно состоят из двух разных металлических проводов и не ограничиваются размером и отверстием. Снаружи есть защитный рукав, который очень удобен в использовании.
При использовании компенсационных проводов термопары вы должны обратить внимание на сопоставление моделей, полярность не может быть связана неправильно, а температура конца соединения компенсационного провода и термопары не может превышать 100 градусов.
Например: S-тип термопары) Platinum Rhodium 10- Платиновая термопары
Platinum rhodium {{0}} термопары Platinum (S-тип термопары) является термопарой драгоценного металла. Диаметр провода указан как 0,5 мм, с допустимым отклонением -0. 02 мм. Номинальный химический состав положительного электрода (SP) представляет собой сплав Platinum-Rhodium, который содержит 10% Rhodium и 90% Platinum. Отрицательный электрод (SN) является чистым платиновым, поэтому он обычно известен как одна термопары платинового растика. Долгосрочная максимальная рабочая температура этой термопары составляет 1300 градусов, а краткосрочная максимальная рабочая температура составляет 1600 градусов.
Термопара S-типа обладает преимуществами самой высокой точности, лучшей стабильности, широкого диапазона измерения температуры и длительного срока службы в серии термопары. Он обладает хорошими физическими и химическими свойствами, хорошей стабильностью термоэлектрического потенциала и хорошей устойчивостью к окислению при высоких температурах и подходит для окисления и инертных атмосфер. Поскольку термопару S-типа имеет превосходную комплексную производительность и соответствует международной температурной масштабе, она уже давно используется в качестве интерполяционного инструмента для международной температурной шкалы. Хотя «его -90» утверждает, что в будущем он больше не будет использоваться в качестве внутреннего инструмента проверки для международной температурной шкалы, Международный консультативный комитет по температуре (CCT) считает, что термокуру S-типа все еще может использоваться для приблизительного достижения международного масштаба температур.
1. Основной принцип измерения температуры термопары
Сварки двух проводников или полупроводников A и B, изготовленные из разных материалов вместе, чтобы сформировать закрытый цикл. Когда существует разность температур между двумя точками прикрепления 1 и 2 проводников A и B, между ними генерируется электродвижущая сила, что образует ток определенного размера в цикле. Это явление называется термоэлектрическим эффектом. Термопары работают, используя этот эффект.
2. Типы и структурное образование термопалировки
(1) Типы термопалей
Общие термопары можно разделить на две категории: стандартные термопары и нестандартные термопары. Стандартная термопару относится к термопару, чья национальная стандартная связь предусматривает взаимосвязь между его термоэлектрическим потенциалом и температурой, допустимой ошибкой и имеет единую стандартную шкалу. Он имеет соответствующий инструмент дисплеев для выбора. Нестандартные термопары уступают стандартизированным термопарам с точки зрения диапазона использования или порядка величины и, как правило, не имеют унифицированного масштаба. Они в основном используются для измерений в определенных особых случаях. Стандартизированные термопары
С 1 января 1988 года все термопары и тепловые резисторы в моей стране были произведены в соответствии с международными стандартами МЭК, а семь стандартизированных термопалей, S, B, E, K, R, J и T (IE, выпускные номера) были назначены в качестве единых дизайнерских термоцпусов моей страны.
(2) Структура термопары, чтобы гарантировать, что термопару работает надежно и стабильно, структурные требования к ней следующие:
① Сварка двух термопаров, которые составляют термопару, должна быть твердой;
② Две термопары должны быть хорошо изолированы друг от друга, чтобы предотвратить короткие замыкания;
③ Соединение между компенсационным проводом и свободным концом термопары должно быть удобным и надежным;
④ Защитный рукав должен гарантировать, что термопару полностью изолирована от вредных сред.
3. Температурная компенсация холодного конца термопары
Поскольку материалы термопавли, как правило, дороги (особенно при использовании драгоценных металлов), а расстояние между точкой измерения температуры и инструментом очень далеко, чтобы сохранить материалы термопары и снизить затраты, провод компенсации обычно используется для расширения холодного конца (свободный конец) термопары в контрольную комнату, где температура является относительно стабильной и подключения к терминалу приборов. Следует отметить, что роль компенсационной проволоки термопары заключается только в том, чтобы расширить горячий электрод, так что холодный конец термопары перемещается в терминал прибора в диспетчерской. Он не может устранить влияние изменения температуры холодной конечной температуры на измерение температуры и не играет компенсационной роли. Следовательно, для компенсации температуры холодной конечной температуры требуются другие методы коррекции t {0} ■ 0 градусов при измерении температуры.








