Главная - Знания - Детали

Типы и конструкции термопары

Термопары являются одним из наиболее часто используемых элементов обнаружения температуры в промышленности. Его преимущества:
① Высокая точность измерения. Поскольку термопару находится в прямом контакте с измеряемым объектом, это 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.
1. Основной принцип измерения температуры термопары
Сварки двух проводников или полупроводников A и B различных материалов с образованием замкнутой петли, как показано на рисунке. Когда существует разность температур между двумя точками прикрепления 1 и 2 проводников A и B, между ними генерируется электродвижущая сила, и, следовательно, в цикле образуется ток определенного размера. Это явление называется термоэлектрическим эффектом. Термопары работают с помощью этого эффекта.

2. Типы и конструкции термопавли
(1) Типы термопалей
Общие термопары можно разделить на две категории: стандартные термопары и нестандартные термопары. Стандартная термопару относится к термопару, чья термоэлектрический потенциал и температурный соотношение, допустимая ошибка и единая стандартная шкала определяются национальным стандартом. Он имеет соответствующий инструмент дисплеев для выбора. Нестандартные термопары не так хороши, как стандартизированные термопары с точки зрения диапазона использования или порядка величины, и, как правило, не имеют единого 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 термопаров, S, B, E, K, R, J и T были обозначены в качестве единых проектных термоцветов моей страны.
(2) Структура термопары, чтобы гарантировать, что термопару работает надежно и стабильно, на нее налагаются следующие структурные требования:
① Сварка двух термопалей должна быть твердой;
② Две термопары должны быть хорошо изолированы друг от друга, чтобы предотвратить короткий замыкание;
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, компенсационные провода обычно используются 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 термопару, так что холодный конец термопары перемещается в терминал прибора в диспетчерской. Сам 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. При использовании компенсационных проводов термопары вы должны обратить внимание на соответствие модели, полярность не может быть связана неправильно, а температура конца соединения компенсационного провода и термопары не может превышать 100 градусов.

 

2024-08-05 184936

 

Отправить запрос

Вам также может понравиться