Termoelementprincip, parametre, klassificering osv.
Termoelementer er en af de mest anvendte temperatursensorer i branchen.
Fordelene er:
(1) høj målenøjagtighed. Da termoelementet direkte med den målte objektkontakt,
ikke er underlagt virkningen af mellemliggende medier.
(2) måling af en bred vifte. Almindeligt anvendt termoelement fra -50 "+1600 °C kan fortsættes
måling, kan noget specielt termoelement måles til mindst -269 °C
(såsom guld-nikkel-krom), op til +2800 °C (såsom wolfram - rhenium).
(3) enkel struktur, nem at bruge. Termoelement er normalt sammensat af to forskellige metaltråd,
og ikke underlagt restriktionernes størrelse og begyndelse, det ydre beskyttelsesærme,
med meget praktisk.
1. Termoelementtemperaturmåling af de grundlæggende principper
To forskellige materialer af dirigenten eller halvlederen A og B svejset sammen for at danne en lukket
som vist i figur 2-1-1. Når der er en temperaturforskel mellem de to
punkt 1 og 2 i lederne A og B genereres der en elektromotiveret kraft mellem
og danner dermed en strøm af stor størrelse i kredsløbet. Dette fænomen kaldes en
termoelektrisk effekt. Thermocouple er at bruge denne effekt til at arbejde.
2. Termoelement type og struktur af dannelsen
1) typen af termoelement
Almindeligt anvendt termoelement kan opdeles i standard termoelement og ikke-standard termoelement
to kategorier. Standardtermoelementet kaldes den nationale standard,
forholdet mellem den termoelektriske effekt og temperaturen, hvilket gør det muligt at
standardbordstermoelement, som har sit understøttende displayinstrument til rådighed.
Ikke-standardiseret termoelement i brugen af anvendelsesområdet eller størrelsen er mindre end
standardisering af termoelementer, er der generelt ingen ensartet indekseringstabel, hovedsagelig for nogle
særlige lejligheder.
Standard termoelement Kina fra 1. januar 1988 og fremefter, termoelement og termisk modstand fra
alle internationale standarder i henhold til IEC-produktionen, og specificere S, B, E, K, R, J, T syv
standardiseret termoelement til Kinas samlede design Thermocouple.
2) termoelementstruktur for at sikre, at termoelementet fungerer pålideligt og stabilt
dens strukturelle behov er som følger:
(1) Termoelementsammensætningen af de to varme elektroders svejsning skal være stærk
(2) to varme elektroder bør være godt isoleret fra hinanden for at forhindre kortslutning;
3) kompensationsledningen og den frie ende af termoelementtilslutningen for at være bekvem og pålidelig
(4) beskyttelsesbøsningen bør kunne sikre tilstrækkelig adskillelse af varmelektroden og
Medier.
3. Termoelement koldt vejkryds temperaturkompensation
Da termoelementmaterialer generelt er mere værdifulde (især når der bruges ædle metaller),
temperaturmålingspunktet til instrumentet er langt væk for at redde
termoelement, reducere omkostningerne, normalt ved hjælp af kompensationsledningen til den kolde ende af
termoelement (frit ende) til et relativt stabilt temperaturkontrolrum, der er forbundet med
instrumentterminal. Det skal bemærkes, at termoelementledningskompensationens rolle kun spiller
rollen som forlængelse af den varme elektrode, således at den kolde ende af termoelementet til
instrumentterminalens kontrolrum, som i sig selv ikke kan eliminere temperaturændringen i
den kolde ende af virkningen af temperaturkompensation. Derfor er det nødvendigt at bruge andre
korrektionsmetoder til kompensation for den kolde sidetemperatur t0 ≠ 0 °C på temperaturen
Måling.
Ved brug af termoelementkompensationsledning skal der være opmærksomhed på modelmatchet, polariteten
kan ikke tage den forkerte, kan kompensation wire og termoelement junction temperatur ikke overstige
100 °C.
4. Termoelement ydeevne og parametre
(1). Termisk responstid
Den tid, det tager for termoelementudgangen at skifte til 50 % af trinnet, ændres, når temperaturen
ændringer trin for trin kaldes den termiske responstid, udtrykt som τ0.5.
(2) Nominelt tryk
Henviser generelt til rørets arbejdstemperatur kan modstå statisk eksternt tryk
uden at knække, faktisk det nominelle tryk ikke kun med beskyttelse af rørmateriale,
diameter, vægtykkelse, men også med dens strukturelle form, installationsmetode, placeringsdybde
og måling af strømningshastighed og medietype osv.
(3) Mindste termoelementplaceringsdybde
Skal være mindst 8 til 10 gange beskyttelsesrørets ydre diameter (bortset fra særlige
produkter)
5. Termoelementbeskyttelsesrør
Beskyttelsesrørets rolle er at beskytte temperatursensorelementet, så det ikke er i
direkte kontakt med det målte medium for at undgå eller reducere udhuling af skadelige medier, flammer
og luftstrøm erosion og stråling, og mekaniske skader, men også spille en fast og støtte sensor
temperatur Komponentens rolle. 321.304 og 316 (316L) serie af beskyttelse af rustfrit stål
er de mest anvendte materialer, der normalt anvendes i 900 °C nedenfor, kan nogle produkter også
anvendes til 1150 °C 900 °C over den generelle anvendelse af ikke-metallisk materialebeskyttelsesrør.
6. Klassificering af termoelementstruktur
Termoelement i henhold til strukturens sammensætning er opdelt i termoelementtemperatur
ledning, pansret termoelement, termoelementsamling.
Tilføj: Nr. 16, Road 3, Sanjiang Industry Zone, Shengzhou, Zhejiang, Kina
Kontakt:Eric Xie
E-mail:sale@benoelectric.com
Mob: +861598895936
Skype:ericxie123@outlook.com
Wechat & Whatsapp: +8615988295936
Websted:www.benoindustry.com
