Strona główna - Wiedza - Szczegóły

Zasada i struktura termopary

Termopary są jednym z najczęściej stosowanych elementów wykrywania temperatury w branży. Jego zalety to:
① Wysoka dokładność pomiaru. Ponieważ termopara jest w bezpośrednim kontakcie z mierzonym obiektem, nie ma na nią wpływu otaczającego medium.
② Szeroki zakres pomiaru. Powszechnie używane termopary mogą mierzyć stale z stopnia -50 ~ +1600, a niektóre specjalne termopary mogą mierzyć stopień tak niski jak -269 (takie jak złoto, żelazo, nikiel i chrom) i tak wysoko jak +2800 (takie jak Tungsten-rhenium).
③ Prosta struktura i wygodne użycie. Termopary składają się zwykle z dwóch różnych drutów metalowych i nie są ograniczone rozmiarem i zakończeniem. Na zewnątrz znajduje się ochronny rękaw, który jest bardzo wygodny w użyciu.
1. Podstawowa zasada pomiaru temperatury termopary
ZAPRAWIE DWA PRZEWODNIKI LUB SEMICONDUCTORY A i B różnych materiałów, tworząc zamkniętą pętlę. Gdy istnieje różnica temperatury między dwoma punktami przyczepności 1 i 2 przewodów A i B, między nimi generowana jest siła elektromotoryczna, więc w pętli powstaje duży prąd. Zjawisko to nazywa się efektem termoelektrycznym. Termopary działają przy użyciu tego efektu.
2. Rodzaje i skład strukturalny termopar
(1) Rodzaje termopar
Wspólne termopary można podzielić na dwie kategorie: standardowe termopary i niestandardowe termopary. Standardowe zastosowane termopary odnoszą się do termopar, których potencjał termoelektryczny i związek temperatury, dopuszczalne odchylenie i jednolitowana skala standardowa są określone według standardów krajowych. Mają pasujące instrumenty wyświetlania do wyboru. Nieprzestrzegawcze termopary nie są tak dobre, jak znormalizowane termopary pod względem zakresu aplikacji lub liczby poziomów, a niektóre mają różne skale. Są one głównie wykorzystywane do pomiarów w niektórych specjalnych miejscach. Standaryzowane termopary
Od 1 stycznia 1988 r. Mój kraj wyprodukował wszystkie termopary i rezystory termiczne zgodnie ze standardami IEC, a siedem znormalizowanych termoparów S, B, E, K, R, J i T (IE, liczby skali) to zunifikowane termopary projektowe mojego kraju.
(2) Struktura termopar W celu zapewnienia, że ​​termopara działa niezawodnie i stabilnie, na jej strukturę nakładane są następujące wymagania:
① Spawanie dwóch termopar, które tworzą termoparę, musi być twarde;
② Dwie termopary powinny być dobrze odizolowane od siebie, aby zapobiec zwarciom;
③ Połączenie między przewodem kompensacyjnym a wolnym końcem termopary powinno być wygodne i niezawodne;
④ Trzewód ochronny powinien być w stanie upewnić się, że termopara jest w pełni odizolowana od szkodliwego medium.
3. Kompensacja temperatury zimnego końca termopary
Ponieważ materiały termopar są ogólnie względnie cenne (szczególnie w przypadku stosowania metali szlachetnych), a odległość między punktem pomiaru temperatury a instrumentem jest bardzo daleko, w celu oszczędzania materiałów termopary i zmniejszenia kosztów, przewody kompensacyjne są zwykle używane do przedłużenia zimnego końca (wolnego końca) termoprze do sterowania z stosunkowo stabilną temperaturą i podłączyć ją do instrumentu terminowego. Należy zauważyć, że rola przewodu kompensacyjnego termopary jest jedynie rozszerzenie termopary i przeniesienie zimnego końca termopary do zacisku instrumentu w pomieszczeniu kontrolnym. Sam nie może wyeliminować wpływu zmiany temperatury zimnej na pomiar temperatury i nie odgrywa roli kompensacyjnej. Dlatego potrzebne są inne pomiary modyfikacji, aby zrekompensować wpływ temperatury zimnej końcowej t {0}} ≠ 0 stopnia na pomiar temperatury.
Podczas korzystania z przewodu kompensacji termopary należy zwrócić uwagę na dopasowanie modelu, polaryzację nie można niepoprawnie połączyć, a temperaturę końca połączenia przewodu kompensacyjnego i termopara nie może przekroczyć 100 stopni.
Na przykład: termopara typu s) platynum-rhodium 10- platynowa termopara
Platinum-Rhodium 10- platynowa termopara (termopara typu S) jest termoparą metali szlachetną. Średnica drutu jest określona jako 0. 5 mm, a dopuszczalne odchylenie wynosi -0. 02mm. Nominalny skład chemiczny jego dodatniej elektrody (SP) jest stopem platynowym-rodowym, który zawiera 10% rod i 90% platyny. Elektroda ujemna (SN) jest czystą platyną, więc jest powszechnie znana jako pojedyncza termopara platyny-rod. Maksymalna tymczasowa temperatura zastosowania tej termopary wynosi 1300 stopni, a maksymalna krótkoterminowa temperatura zastosowania wynosi 1600 stopni.
Termopara typu S ma najwyższą stabilność, stabilność, szeroki zakres temperatur i długą żywotność usług w serii termopar. Ma doskonałe właściwości fizyczne i chemiczne, stabilność termoelektryczną i dobrą wydajność przeciwutleniającą w niskich temperaturach i nadaje się do atmosfery utleniania i bezwładności. Ponieważ termopary typu S mają doskonałe kompleksowe właściwości, termopary typu S, które spełniają skalę temperatury aplikacji, od dawna stosuje się jako przyrządy interpolacyjne dla skal temperatury. Chociaż „jego -90” stanowi, że nie będą one już wykorzystywane jako zewnętrzne instrumenty regulacyjne dla skal temperatury, komitet doradczy ds. Temperatury (CCT) uważa, że ​​termopary typu s nadal mogą być używane do osiągnięcia w przybliżeniu skal temperatury.

info-1600-1103

Wyślij zapytanie

Może ci się spodobać również