Podstawowa zasada głowicy do zgrzewania punktowego termopary
Zostaw wiadomość
Podstawową zasadą głowicy do zgrzewania punktowego termopary jest utworzenie obwodu zamkniętego z dwóch różnych materiałów przewodników. Kiedy na obu końcach występuje gradient temperatury, przez obwód przepływa prąd, a pomiędzy dwoma końcami występuje siła elektromotoryczna – termoelektryczna siła elektromotoryczna, zwana efektem Seebecka. Dwa jednorodne przewodniki o różnym składzie to elektrody termoelektryczne, których koniec pracujący ma wyższą temperaturę, a wolny koniec ma niższą temperaturę. Wolny koniec ma zwykle stałą temperaturę.
Kiedy do obwodu termopary zostanie podłączony trzeci materiał metalowy, o ile temperatura dwóch styków materiału będzie taka sama, potencjał termoelektryczny generowany przez termoparę pozostanie niezmieniony, to znaczy nie będzie miał na niego wpływu połączenie trzeciego metal w obwodzie. Dlatego przy pomiarze temperatury złączem lutowanym termopary można podłączyć przyrząd pomiarowy i po zmierzeniu siły termoelektrycznej określić temperaturę mierzonego medium. Przy pomiarze temperatury termoparą wymagane jest, aby temperatura jej zimnego końca (koniec pomiarowy to gorący koniec, a koniec podłączony przewodem do obwodu pomiarowego nazywany jest zimnym końcem) pozostawała stała, tak aby wielkość jego potencjału termoelektrycznego jest proporcjonalny do zmierzonej temperatury. Jeśli temperatura zimnego końca zmieni się podczas pomiaru, będzie to miało poważny wpływ na dokładność pomiaru. Podjęcie pewnych działań na zimnym końcu w celu skompensowania wpływu zmian temperatury na zimnym końcu nazywa się normalną kompensacją zimnego końca dla termopar. Do połączenia z przyrządami pomiarowymi należy używać dedykowanych przewodów kompensacyjnych.
Głowica do zgrzewania punktowego termopary jest elementem wykrywającym temperaturę, będącym podstawowym instrumentem. Termopary bezpośrednio mierzą temperaturę. Obwód zamknięty składający się z dwóch przewodników o różnym składzie materiałów. Ze względu na różne materiały, różne gęstości elektronów powodują dyfuzję elektronów, a po stabilnej równowadze generowany jest potencjał elektryczny. Kiedy na obu końcach występuje gradient temperatury, w obwodzie generowany jest prąd, generujący termoelektryczną siłę elektromotoryczną. Im większa różnica temperatur, tym większy będzie prąd. Po zmierzeniu termoelektrycznej siły elektromotorycznej można wyznaczyć wartość temperatury. Termopara jest w rzeczywistości konwerterem energii, który może przekształcić energię cieplną w energię elektryczną.
Zalety techniczne głowicy do zgrzewania punktowego termopary: termopara ma szeroki zakres pomiaru temperatury i stosunkowo stabilną pracę; Wysoka dokładność pomiaru, termopara w bezpośrednim kontakcie z mierzonym przedmiotem, niewrażliwa na media pośrednie; Szybki czas reakcji termicznej i elastyczna reakcja termopar na zmiany temperatury; Zakres pomiarowy jest duży, a termopary mogą w sposób ciągły mierzyć temperaturę od -40 do+1600 stopnia; Termopary charakteryzują się niezawodną wydajnością i dobrą wytrzymałością mechaniczną. Długa żywotność i wygodna instalacja.
Przylutuj razem dwa różne typy przewodników lub półprzewodników A i B, tworząc zamkniętą pętlę. Kiedy pomiędzy dwoma punktami mocowania 1 i 2 przewodów A i B występuje różnica temperatur, pomiędzy nimi powstaje siła elektromotoryczna, tworząc w obwodzie prąd o określonej wielkości. Zjawisko to nazywane jest efektem termoelektrycznym. Termopary działają poprzez zastosowanie tego efektu.







