Termoelementprincip, parametre, klassificering osv.

Dec 24, 2017

Læg en besked

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



Send forespørgsel