Strona główna - Wiedza - Szczegóły

Typy i struktury termopary

Termopary są jednym z najczęściej stosowanych elementów wykrywania temperatury w przemyśle. Jego zalety to:
① Wysoka dokładność pomiaru. Ponieważ termopara jest w bezpośrednim kontakcie z mierzonym obiektem, nie ma na nią wpływu pośrednie 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 łatwa w użyciu. Termopary składają się zwykle z dwóch różnych drutów metalowych i nie są ograniczone rozmiarem i otwarciem. Na zewnątrz znajduje się ochronny rękaw, który jest bardzo wygodny w użyciu.
1. Podstawowa zasada pomiaru temperatury termopary
ZAPRADAJ DWA PRZEWODNIKI lub półprzewodników A i B różnych materiałów, aby utworzyć zamkniętą pętlę, jak pokazano na rysunku. Gdy istnieje różnica temperatury między dwoma punktami przyczepności 1 i 2 przewodów A i B, między nimi generowana jest siła elektromotoryczna, a zatem w pętli powstaje prąd o określonej wielkości. Zjawisko to nazywa się efektem termoelektrycznym. Termopary działają przy użyciu tego efektu.

2. Rodzaje i struktury termopar
(1) Rodzaje termopar
Wspólne termopary można podzielić na dwie kategorie: standardowe termopary i niestandardowe termopary. Standardowa termopara odnosi się do termopary, której potencjał termoelektryczny i związek temperatury, dopuszczalny błąd i jednolitowana skala standardowa są określone przez standard krajowy. Ma pasujący instrument wyświetlacza do wyboru. Nieprzestkowo-standardowe termopary nie są tak dobre, jak znormalizowane termopary pod względem zakresu użytkowania lub rzędu wielkości i ogólnie nie mają zjednoczonej skali. Są one głównie stosowane do pomiarów w niektórych specjalnych okazjach. Standaryzowane termopary od 1 stycznia 1988 r. Wszystkie termopary i rezystory termiczne w moim kraju zostały wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi standardami IEC, a siedem znormalizowanych termopar, S, B, E, K, R, J i T, zostały oznaczone jako jednolite termopary termoparowe mojego kraju.
(2) Struktura termopary W celu zapewnienia, że ​​termopara działa niezawodnie i stabilnie, narzucane są na nią następujące wymagania strukturalne:
① Spawanie dwóch termopar musi być twarde;
② Dwie termopary powinny być dobrze odizolowane od siebie, aby zapobiec zwarciu;
③ Połączenie między przewodem kompensacyjnym a wolnym końcem termopary powinno być wygodne i niezawodne;
④ Trzewód ochronny powinien zapewnić, że termopara jest w pełni odizolowana od szkodliwych mediów.
3. Kompensacja temperatury zimnego końca termopary
Ponieważ materiały termopar są na ogół drogie (szczególnie w przypadku stosowania metali szlachetnych), a odległość między punktem pomiaru temperatury a instrumentem jest bardzo daleko, aby zaoszczędzić materiały termoparowe i zmniejszyć koszty, przewody kompensacyjne są zwykle używane do przedłużenia zimnego końca (wolnego końca) termopary do pomieszczenia kontrolnego, w którym temperatura jest stosunkowo stabilna i połączyć ją z instrumentalnym terminal. Należy zauważyć, że rolą drutu kompensacji termopary jest jedynie rozszerzenie termopary, aby zimny koniec termopary przesuwa się do zacisku przyrządu w pomieszczeniu kontrolnym. Sam nie może wyeliminować wpływu zmiany temperatury zimnej na pomiar temperatury i nie odgrywa roli kompensacyjnej. Dlatego wymagane są inne metody korekcji, aby zrekompensować wpływ temperatury zimnej końcowej t {0}} ≠ 0 stopnia na pomiar temperatury. Podczas korzystania z przewodów kompensacji termopary należy zwrócić uwagę na dopasowanie modelu, polaryzacji nie można niepoprawnie podłączyć, a temperaturę końca połączenia przewodu kompensacyjnego i termopary nie może przekroczyć 100 stopni.

 

2024-08-05 184936

 

Wyślij zapytanie

Może ci się spodobać również