Termoelementføler
Termoelement temperaturmåleinstrumenter, der almindeligvis anvendes i temperaturmålingskomponenter, består af to forskellige komponenter af lederen i begge ender af krydset i sløjfen, når termoelementets to forbindelsestemperatur er forskellig, genererer den termisk strøm i sløjfen. Hvis der er temperaturforskel mellem arbejdende og termoelementets referenceende, indikerer instrumentet temperaturværdien svarende til den termoelektriske effekt, der genereres af termoelementet. Termoelement termoelektrisk opvarmning med måling af temperatur stiger, dets størrelse og kun materialets temperatur og de to ender af termoelementet, og længden af den varme elektrodediameter har intet at gøre. De forskellige termoelementer er ofte meget forskellige i udseende, men deres grundlæggende strukturer er generelt de samme. De består normalt af hoveddelene, såsom termopotentiatoren, isoleringsbeklædningsrøret og samledåsen. Termoelementet er normalt forbundet til et displayinstrument, et optageinstrument og en elektronisk regulator, der understøtter brugen af udstyr.
grundlæggende introduktion
Termoelement er et temperaturfølende element, er en meter. Den måler direkte temperaturen og temperatursignalet til et termoelektromotorisk kraftsignal gennem det elektriske instrument (sekundært instrument) ind i det målte medium temperatur. Det grundlæggende princip for måling af termoelementtemperatur består af to forskellige komponenter i materialesammensætningen af den lukkede sløjfeledere, når der er en temperaturgradient i begge ender, vil kredsløbet have en strøm igennem, denne gang mellem de to sider er der elektromotorisk kraft - termisk EMF, som Den såkaldte Seebeck-effekt (Seebeck-effekt). To forskellige komponenter af den homogene leder til den varme elektrode, jo højere temperaturenden af arbejdssiden, den nedre ende af den temperaturfri ende, den frie ende er normalt ved en konstant temperatur. I henhold til den termoelektromotoriske kraft og temperatur som en funktion af termoelementindekseringsbordet; tabellen er den frie sluttemperatur ved 0 ℃ under de opnåede betingelser, forskellige termoelementer med forskellige indekseringstabeller.
I termoelementkredsløbet vil adgang til et tredje metalmateriale forblive uændret, så længe temperaturen på de to berører det samme materiale, og termoelementets termoelektriske effekt, der ikke påvirkes af det tredje metaladgangskredsløb. Derfor termoelement temperatur, kan du få adgang til måleinstrumentet, målt termoelektromotorisk kraft, kan du kende den målte medium temperatur.
Termoelement
Termoelementtemperatur, der kræves for at måle den kolde side (målesiden af den varme side, gennem blyledningen og målekredsløbet forbundet til enden af den kolde side), da temperaturen forbliver uændret, størrelsen af dens termoelektriske effekt blev målt med en vis andel af temperaturen. Hvis det måles, vil den kolde ende af (omgivende) temperaturændringer påvirke målenøjagtigheden alvorligt. I den kolde ende at træffe nogle foranstaltninger for at kompensere for temperaturændringerne i det kolde kryds som virkningen af det kolde kryds kompensation som normalt termoelement.
Bilag: beregningsmetode til kompensering af termoelement til kold kryds: fra mV til temperatur: måling af temperaturen på den kolde side, konverteret til den tilsvarende millivoltværdi, kombineret med termoelementets millivoltværdi, konverteres temperaturen. Fra temperaturen til mV: målt henholdsvis den aktuelle temperatur og den kolde sidetemperatur, konverteret til millivoltværdi, fratrukket efter millivoltværdien, som var temperatur
Funktioner
◆ enkel samling, let at udskifte
◆ Temperaturfølerelement med kompressionsfjeder, god seismisk ydeevne
◆ måleområde (-200 ℃ ~ 1300 ℃, under særlige omstændigheder -270 ℃ ~ 2800 ℃)
◆ Høj mekanisk styrke, god trykmodstand
◆ høj temperatur op til 2800 grader
struktur
Termoelementkonstruktion For at sikre pålidelig og stabil drift af termoelementet er dets strukturelle krav følgende:
① Termoelementets sammensætning af de to varme elektroder skal svejses.
② to varme elektroder skal være godt isoleret fra hinanden for at forhindre kortslutning;
③ kompensationstråd og den frie ende af termoelementforbindelsen for at være praktisk og pålidelig;
④ beskyttelseshylster skal kunne sikre tilstrækkelig adskillelse af den varme elektrode og skadelige medier.
funktionsprincip
To forskellige komponenter af lederen (kaldet termoelementtråd eller varm elektrode) ind i kredsløbet i begge ender af krydset, når temperaturforskellen mellem de to led i kredsløbet vil producere elektromotorisk kraft, et fænomen kendt som den termoelektriske effekt, og dette elektromotorisk kraft kaldes termoelektrisk kraft. Termoelement er brugen af dette princip til temperaturmåling, hvor direkte brug af målemedietemperaturen kaldes arbejdssiden (også kendt som målesiden), den anden ende kaldes den kolde side (også kendt som kompensationssiden ); kold side og display Tilsluttet instrument eller instrumentering, hvilket indikerer, at termoelementtermometeret genereres af den termoelektriske effekt. Termoelement er faktisk en slags energiomformer, det konverteres til termisk energi, med den termoelektriske effekt genereret ved måling af temperaturen, termoelementets termoelektriske effekt, skal være opmærksom på følgende spørgsmål: 1: termoelement termoelektrisk effekt er termoelektrisk Selv arbejdet slutningen af temperaturforskellen mellem de to ender af funktionen snarere end den kolde ende af termoelementet og arbejdsenden, temperaturforskellen mellem de to ender af funktionen; 2: termoelement termoelektrisk effekt genereret af størrelsen på materialet, når termoelementet er ensartet, selv længden og diameteren har intet at gøre, kun med termoelementets materialesammensætning og temperaturforskellen mellem de to ender;
3: Når termoelementet af de to termoelementtrådmaterialesammensætninger bestemmes, er termoelementets termoelektriske effekt af størrelsen kun med termoelementets temperaturforskel; hvis temperaturen på termoelementets kolde side opretholder et bestemt, hvilket i termoelementets termoelektriske effekt kun er en enkeltværdifunktion af arbejdstemperaturen. To forskellige materialer af lederen eller halvlederen A og B svejses sammen for at danne en lukket sløjfe, som vist. Når der er en temperaturforskel mellem de to fastgørelsespunkter 1 og 2 på lederne A og B, genereres en elektromotorisk kraft derimellem, hvorved der dannes en strøm af stor størrelse i kredsløbet. Dette fænomen kaldes en termoelektrisk effekt. Termoelement er at bruge denne effekt til at arbejde.
Kategorieredigering
Almindeligt anvendt termoelement kan opdeles i standard termoelement og ikke-standard termoelement to kategorier. Standardtermoelementet kaldes den nationale standard giver forholdet mellem den termoelektriske effekt og temperaturen, hvilket tillader fejlen, og et samlet standardbordtermoelement, der har sit understøttende displayinstrument til rådighed. Ikke-standardiseret termoelement i anvendelsen af omfanget eller størrelsen er mindre end standardiseringen af termoelementer, generelt er der ingen ensartet indekseringsbord, hovedsageligt til nogle specielle lejligheder. Standardiseret termoelement Kina fra 1. januar 1988 og fremefter, termoelement og termisk modstand alt efter IEC international standardproduktion, og specificer S, B, E, K, R, J, T syv standardiserede termoelementer til vores ensartede designtype Termoelement.
Almindeligt anvendt termoelement type termoelement termoelement indekserende elektrodematerialetemperatur (℃)
S platin og rhodiumlegering (rodiumindhold 10%) ren platin 0-1600
R platin og rhodiumlegering (rodiumindhold på 13%) ren platin 0-1600
B Rhodiumlegering (rodiumindhold 30%) Platin og rhodiumlegering (rodiumindhold 6%) 0-1800
Nikkel Chromium nikkel silicium 0-1300
Ren kobber - kobber - nikkel
J jern, kobber og nikkel 0- + 500
Nikkel Chromium Silicium Silicon Nickel 0 - + 800
Nikkel - krom - kobber - nikkel
Termoelementtype: termoelementkonstruktion, pansret termoelement, enden af termoelementet, kompressionsfjederfast termoelement, højtemperatur termoelement, platin og rhodium termoelement, korrosion termoelement, slid termoelement, højtryks termoelement, håndholdt termoelement, mikro-termoelement, ædle metaller termoelement, hurtigt termoelement, wolfram-rhenium-termoelement, enkernet pansret termoelement og så videre.
I teorien kan to forskellige ledere (eller halvledere) fremstilles i et termoelement, men som en praktisk temperaturmålekomponent er dets krav mangfoldige. For at sikre pålideligheden af ingeniørteknologi og tilstrækkelig målenøjagtighed kan ikke alle materialer være sammensat af termoelement, det generelle termoelementelektrodemateriale, de grundlæggende krav er: (1) inden for temperaturområdet, termoelektriske egenskaber stabile, Ikke ændre sig med tiden, der er tilstrækkelig fysisk og kemisk stabilitet, ikke let at oxidere eller korrosion; (2), modstandstemperaturkoefficienten er lille, høj ledningsevne, lille specifik varme; (3), termoelektrisk kraftproduktion skal være stor, og (4), materialets replikerbarhed er god, høj mekanisk styrke, fremstillingsprocessen er enkel, prisen er billig. (2) den termoelektriske effekt og temperaturen lineær eller næsten lineær mellem den enkeltværdige funktion;
Udvælgelseskriterier
Vælg termoelementet i henhold til brugen af temperaturområde, den krævede nøjagtighed, brugen af atmosfære, ydeevnen for det målte objekt, responstid og økonomiske overvejelser.
1, valget af målepræcision og temperaturmåleområde
Anvendelsen af temperatur 1300 ~ 1800 ℃, den krævede nøjagtighed og relativt høj, det generelle valg af B-type termoelement; krævet nøjagtighed er ikke høj, atmosfæren tillader brugen af wolfram-rhenium-termoelement, wolfram-rhenium-termoelement er generelt højere end 1800 ℃; 1000 ~ 1300 ℃ krævet nøjagtighed og relativt høj tilgængelig S-type termoelement og N-type termoelement; generelt under 1000 ℃ med K-type termoelement og N-type termoelement, generelt lavere end 400 ℃ med E-type termoelement; 250 ℃ Og negativ temperaturmåling bruges generelt med T-type galvanisk par ved lav temperatur, når T-typen termoelementstabilitet og høj nøjagtighed.
2, brugen af den valgte atmosfære
S-type, B-type, K-type termoelement velegnet til stærk oxidation og svag reducerende atmosfære, J-type og T-type termoelement egnet til svag oxidation og reduktion atmosfære, hvis brugen af lufttæt beskyttelsesrør, Atmosfæren er mindre streng krav.
3, holdbarhed og termisk reaktion efter eget valg
Termoelementets holdbarhed med stor diameter, men noget af det langsommere respons, termoelementets store varmekapacitet, svaret er langsomt, stor gradienttemperaturmåling, temperaturkontrollen i tilfældet, temperaturforskellen. Kræver hurtig responstid og kræver en vis holdbarhed, vælg det pansrede endnu mere passende.
4, arten og tilstanden af objektet til at måle valget af termoelement
Temperaturkrav til bevægelige genstande, vibrerende genstande, højtryksbeholdere Høj mekanisk styrke, kemisk forurening af atmosfæren kræver et beskyttende rør, i tilfælde af elektrisk interferens kræver relativt høj isolering.
Udvælgelsesproces: Model - undergradenummer - Eksplosionssikker klasse - Nøjagtighedsklasse - Montering fast form - Beskyttelsesrørmateriale - længde eller indsætningsdybde
Produktvalg og bestillingsoplysninger:
1, i valg og bestilling, angiv:
2 produktmodel
2 undergrad nummer
2 beskyttelsesrørmateriale og diameter
2 beskyttelsesrørlængde L og placeringsdybde I
2 fast enhedstype
2 Produktets faktiske måleområde
2, typen af skruetype enhed i rækkefølgen er ikke markeret er fast udvendigt gevind M27 × 2, (resten af gevindfast type kræves for at indikere)
3, på grund af brugernes særlige behov med ovenstående model ikke matcher dem, der har brug for specialiserede fremstillingsprodukter, skal du specificere dine specielle tekniske krav, specialordrer.
Temperaturkompensation for kold forbindelse af termoelementføler
Fordi termoelementmaterialer generelt er mere værdifulde (især ved brug af ædle metaller), og temperaturmålepunktet til instrumentet er langt væk, skal du reducere omkostningerne for at spare termoelementmaterialet, normalt ved hjælp af kompensationskablet til den kolde ende af termoelementet (fri ende) til et relativt stabilt temperaturkontrolrum, forbundet til instrumentterminalen. Det skal bemærkes, at rollen som termoelementtrådskompensation kun spiller rollen som udvidelse af den varme elektrode, så termoelementets kolde ende til kontrolrummet på instrumentterminalen, hvilket i sig selv ikke kan eliminere temperaturændringen i kulden. slutningen af virkningen af temperaturkompensation. Derfor er behovet for at bruge andre korrektionsmetoder til at kompensere for den kolde sides temperatur t0 ≠ 0 ℃ på temperaturmålingen. Ved brug af termoelementkompenseringstråd skal være opmærksom på modelmatch, kan polaritet ikke tage forkert, kompensationstråd og termoelementkrydsstemperatur kan ikke overstige 100 ℃.
Tilføj: nr. 16, vej 3, Sanjiang industrizone, Shengzhou, Zhejiang, Kina
Kontakt: Eric Xie
E-mail:sale@benoelectric.com
Mob: +861598895936
Skype:ericxie123@outlook.com
Wechat&forstærker; Whatsapp: +8615988295936
Websted: www.benoindustry.com
