Что такое термопару и какова функция термопары
Оставить сообщение
Термопары являются одним из наиболее часто используемых компонентов обнаружения температуры в промышленности. Его преимущества:
① Высокая точность измерения. Потому что термопару находится в прямом контакте с измеренным объектом и не влияет промежуточная среда.
② Широкий диапазон измерений. Обычно используемые термопары могут непрерывно измерять из -50 ~ +1600 степень, в то время как некоторые специальные термопары могут измерять температуры до -269 степень (такие как хром из золотого железа) и такими же высокими, как +2800 степень (такая как Тунгстен Рениум).
③ Простая конструкция и простая в использовании. Термопары обычно состоят из двух разных типов металлических проводов и не ограничиваются размером или отверстием. У них есть защитные рукава снаружи, что делает их очень удобными в использовании.
1. Основной принцип измерения температуры термопары
Сварда два разных материала проводников или полупроводников A и B вместе, чтобы сформировать замкнутую цепь, как показано на рисунке 2-1-1. Когда существует разница температур между двумя точками прикрепления 1 и 2 проводников A и B, между ними генерируется электродвижущая сила, что приводит к току определенной величины в цепи. Это явление называется термоэлектрическим эффектом. Термопары работают, используя этот эффект.
2. Типы и структура формирования термопалировки
(1) Типы термопалей
Обычно используемые термопары можно разделить на две категории: стандартные термопары и нестандартные термопары. Стандартная термопару, упомянутая на термопару, которая имеет национальный стандарт, который указывает взаимосвязь между его термоэлектрическим потенциалом и температурой, допускает ошибки и имеет унифицированную стандартную шкалу. Он имеет соответствующий инструмент дисплея, доступный для выбора. Не стандартизированные термопары не так широко используются или имеют одинаковый порядок, как стандартизированные термопары, и, как правило, не имеют единой калибровочной таблицы. Они в основном используются для измерений в определенных особых случаях. С 1 января 1988 года все термопары и термисторы в Китае были произведены в соответствии со стандартами МЭК, а семь стандартизированных термопаров S, B, E, K, R, J и T были обозначены как единые проектные термопары в Китае.
(2) Чтобы обеспечить надежную и стабильную работу термопалей, конструктивные требования для них следующие:
① Сварка двух термоэлектрических электродов, которые составляют термопару, должна быть твердой;
② Два термоэлектрических электрода должны быть хорошо изолированы друг от друга, чтобы предотвратить короткие цирки;
③ Соединение между компенсационным проводом и свободным концом термопары должно быть удобным и надежным;
④ Защитный рукав должен обеспечить достаточную изоляцию между термоэлектрическим электродом и вредными средствами.
3. Температурная компенсация термопары холодного конца
Из -за того, что материалы термопалей, как правило, дороги (особенно при использовании драгоценных металлов), и расстояние между точкой измерения температуры и инструментом находится далеко, чтобы сохранить материалы термопары и снизить затраты, компенсационные провода обычно используются для продления холодного конца (свободный конец) термопары к температурной стабильной контрольной помещению и подключению его к терминалам прибора. Следует отметить, что функция компенсационной проволоки термопары состоит только в том, чтобы расширить термоэлектрический электрод и перемещать холодный конец термопары в клемму прибора в управляемой комнате. Он не может устранить влияние изменений температуры на холодном конце на измерение температуры и не имеет компенсационного эффекта. Следовательно, другие методы коррекции должны использоваться для компенсации воздействия температуры холодной конечной температуры t {{0} ≠ 0 градусов при измерении температуры.
При использовании компенсационных проводов термопары необходимо обратить внимание на соответствие модели, полярность не может быть связана неправильно, а температура на конце соединения между компенсационным проводом и термопарой не может превышать 100 градусов.
2, принцип применения термического сопротивления
Термистор является обычно используемым детектором температуры в среднем и низком температурном диапазоне.
Его основными функциями являются высокая точность измерения и стабильная производительность. Среди них платиновое сопротивление обладает самой высокой точностью измерения, и оно не только широко используется при измерении температуры промышленности, но также превращается в стандартный эталонный прибор.
1. Принцип и материалы измерения температуры термистора
Измерение температуры термического сопротивления основано на характеристике того, что значение сопротивления металлических проводников увеличивается с температурой. Термисторы в основном изготовлены из чистых металлических материалов, а платиновая и медь наиболее часто используются. Кроме того, такие материалы, как Dian, Nickel, Manganese и Rhodium, начали использоваться для изготовления термисторов.
2. Структура термического сопротивления
(1) Структура и характеристики обычно используемых элементов температуры термистора (резисторов) в промышленности опытной термисторной промышленности показаны в таблице 2-1-11. В соответствии с принципом измерения температуры тепловое сопротивление, изменение измеренной температуры непосредственно измеряется изменением значения сопротивления теплового сопротивления. Следовательно, изменение сопротивления различных проводов, таких как свинцовые провода тепло сопротивления, окажет влияние на измерение температуры. Чтобы устранить влияние сопротивления свинца, обычно используется три или четыре проволочная система. Для получения конкретной информации, пожалуйста, обратитесь к разделу * Главы 3 этой статьи
(2) Бронированный термисторный бронированный термистор представляет собой твердый корпус, состоящий из температурных элементов (резисторов), свиндов, изоляционных материалов и рукавов из нержавеющей стали, как показано на рисунке {1}}. Его внешний диаметр обычно составляет от 2 до 8 мм, причем наименьшее до 8 мм.
По сравнению с обычными термисторами, он имеет следующие преимущества: ① Небольшой размер, нет воздушного зазора внутри, низкая задержка измерения с точки зрения тепловой инерции; ② Хорошая механическая производительность, сопротивление вибрации и сопротивление воздействия; ③ может сгибаться, легко установить и иметь длительный срок службы.
(3) Элемент измерения температуры термистора с конечной линейкой изготовлен из специально обработанного провода сопротивления, плотно намотанной на конечную поверхность термометра, а его структура показана на рисунке 2-1-8. По сравнению с общими термометрами сопротивления осевого сопротивления, он может более точно и быстро отражать фактическую температуру измеренной конечной поверхности и подходит для измерения температуры конечной поверхности поверхности подшипников и других компонентов.
(4) Термистор типа термоэлектрического барьеры в взрыве использует специальную структуру соединительной коробки, чтобы ограничить взрыв взрывного смешанного газа внутри его оболочки, вызванной искрыми или дугами в рамке соединения, чтобы не вызывать чрезмерного взрыва в производственном участке. Взрывобезопасные тепловые резисторы могут быть использованы для измерения температуры в областях с взрывными опасностями в зонах классов Bla ~ B3C.
3. Состав системы измерения температуры термистора
Система измерения температуры термистора, как правило, состоит из термистора, соединительных проводов и прибора дисплея. Следующие два момента должны быть отмечены:
① Масштабные оценки термистора и дисплейного инструмента должны быть согласованы
② Чтобы устранить влияние изменений в сопротивлении соединительных проводах, должен быть принят метод трех проволочных соединений. Пожалуйста, обратитесь к главе 3 этой статьи для конкретного содержания.
(2) Бронированный термисторный бронированный термистор представляет собой твердый корпус, состоящий из температурных элементов (резисторов), свиндов, изоляционных материалов и рукавов из нержавеющей стали, как показано на рисунке {1}}. Его внешний диаметр обычно составляет от 2 до 8 мм, причем наименьшее до 8 мм. По сравнению с обычными термисторами, он имеет следующие преимущества: ① Небольшой размер, нет воздушного зазора внутри, низкая задержка измерения с точки зрения тепловой инерции; ② Хорошие механические характеристики, сопротивление вибрации, сопротивление воздействия, способность изгиба, легкая установка ④ длительный срок службы.
(3) Элемент измерения температуры термистора с конечной линейкой изготовлен из специально обработанного провода сопротивления, плотно намотанной на конечную поверхность термометра, а его структура показана на рисунке 2-1-8. По сравнению с общими термометрами сопротивления осевого сопротивления, он может более точно и быстро отражать фактическую температуру измеренной конечной поверхности и подходит для измерения температуры конечной поверхности поверхности подшипников и других компонентов.
(4) Термистор типа термоэлектрического барьеры в взрыве использует специальную структуру соединительной коробки для удаления взрывного смеси газа внутри его оболочки. Если резистор поврежден искры или дуги, длина провода сопротивления должна быть изменена, что повлияет на значение сопротивления. Поэтому лучше заменить резистор новым. Если используется ремонт сварки, он должен быть подтвержден как квалифицированный после сварки перед использованием








