Termoelementprincip, parametrar, klassificering etc. införs
Termoelement är en av de vanligaste temperaturavkänningsenheterna i branschen.
Fördelarna är:
(1) hög mätnoggrannhet. Eftersom termoelementet direkt med den uppmätta objektkontakten
inte påverkas av mellanliggande medier.
(2) mäta ett brett spektrum. Vanligt termoelement från -50 "+1600 °C kan fortsätta
mätning kan något speciellt termoelement mätas till minst -269 °C
(t.ex. guld-nickel-krom), upp till +2800 °C (t.ex. volfram - rhenium).
(3) enkel struktur, lätt att använda. Termoelement består vanligtvis av två olika metalltrådar,
och inte omfattas av begränsningarnas storlek och början, den yttre skyddshylsan,
med mycket bekvämt.
1. Termoelement temperaturmätning av de grundläggande principerna
Två olika material av ledaren eller halvledaren A och B svetsade ihop för att bilda en sluten
slinga, som visas i figur 2-1-1. När det finns en temperaturskillnad mellan de två tillbehören
Punkterna 1 och 2 i ledarna A och B, en elektromotivkraft genereras däremellan.
bildar därmed en ström av stor storlek i kretsen. Detta fenomen kallas en
termoelektrisk effekt. Termoelement är att använda denna effekt för att fungera.
2. Formationens termoelementtyp och struktur
(1) Typ av termoelement
Vanligt termoelement kan delas in i standard termoelement och icke-standard termoelement
två kategorier. Standardtermoelementet kallas den nationella standarden ger
förhållandet mellan termoelektrisk effekt och temperatur, vilket möjliggör felet, och en enhetlig
standardbordstermoelement, som har sitt stöddisplayinstrument tillgängligt.
Icke-standardiserat termoelement vid användning av omfattningen eller omfattningen är mindre än
standardisering av termoelement finns det i allmänhet ingen enhetlig indexeringstabell, främst för vissa
speciella tillfällen.
Standard termoelement Kina från 1 januari 1988 och framåt, termoelement och termisk resistans hos
alla internationella standarder enligt IEC-produktion, och specificera S, B, E, K, R, J, T seven
standardiserad termoelement för Kinas enhetliga design Thermocouple.
(2) termoelementstruktur För att säkerställa tillförlitlig och stabil drift av termoelementet ska
Dess strukturella krav är följande:
1. Termoelementsammansättningen hos de två heta elektrodsvetsningen skall vara stark.
2. Två heta elektroder bör vara välisolerade från varandra för att förhindra kortslutning.
(3) Kompensationstråd och den fria änden av termoelementanslutningen ska vara bekväma och tillförlitliga.
(4) Skyddshylsan bör kunna säkerställa tillräcklig separation av den heta elektroden och skadliga
Media.
3. Termoelement kall korsning temperaturkompensation
Eftersom termoelementmaterial i allmänhet är mer värdefulla (särskilt vid användning av ädelmetaller),
temperaturmätningspunkten till instrumentet är långt borta, för att rädda
termoelementmaterial, minska kostnaderna, vanligtvis med hjälp av kompensationstråden till den kalla änden av
termoelement (fri ände) till ett relativt stabilt temperaturkontrollrum, anslutet till
instrumentterminalen. Det bör noteras att rollen som termoelementtrådskompensation endast spelar
den heta elektrodens roll, så att termoelementens kalla ände till
instrumentterminalens kontrollrum, vilket i sig inte kan eliminera temperaturförändringen för
den kalla änden av effekten av temperaturkompensation. Behovet av att använda andra
korrigeringsmetoder för att kompensera för den kalla sidotemperaturen t0 ≠ 0 °C på temperaturen
Mätning.
Vid användning av termoelementkompensation måste man vara uppmärksam på modellmatchningen, polariteten
kan inte ta fel, kompensationstråden och termoelementkorsningstemperaturen inte kan överstiga
100 °C.
4. Termoelementens prestanda och parametrar
(1). Termisk responstid
Den tid det tar för termoelementutgången att ändras till 50 % av steget ändras när temperaturen
ändringar steg för steg kallas den termiska svarstiden, uttryckt som τ0.5.
(2) Nominellt tryck
Avser i allmänhet rörens arbetstemperatur tål statiskt yttre tryck
utan att spricka, i själva verket det nominella trycket inte bara med skydd av rörmaterial,
diameter, väggtjocklek, men också med sin strukturella form, installationsmetod, placeringsdjup
och Mätning av flödeshastighet och typ av media och så vidare.
(3). Minsta termoelementplaceringsdjup
Ska vara minst 8–10 gånger skyddsrörets ytterdiameter (med undantag för särskilda
produkter)
5. Termoelementskyddsrör
Skyddsrörets roll är att skydda temperaturavkänningselementet, så att det inte är i
direktkontakt med det uppmätta mediet för att undvika eller minska erosionen av skadliga medier, flammor
och luftflödeserosion och strålning samt mekaniska skador, men också spela en fast och stödjande sensor
temperatur Komponentens roll. 321 304 och 316 (316L) serie rostfritt stålskydd
är de mest använda materialen, som vanligtvis används i 900 °C nedan, kan vissa produkter också
användas till 1150 °C, 900 °C över den allmänna användningen av icke-metalliskt materialskyddsrör.
6. Klassificering av termoelementstruktur
Termoelement enligt strukturens sammansättning är uppdelat i termoelementtemperatur
tråd, bepansrad termoelement, termoelementenhet.
Lägg till: Nr. 16, Väg 3, Sanjiang Industry Zone, Shengzhou, Zhejiang, Kina
Kontakt:Eric Xie
E-post:sale@benoelectric.com
Mobb: +861598895936
Skype:ericxie123@outlook.com
Wechat & Whatsapp: +8615988295936
Hemsida:www.benoindustry.com
