Strona główna - Wiedza - Szczegóły

Jaka jest zasada działania wysokotemperaturowych, antykorozyjnych termopar platynowo-rodowych

Powszechne stosowanie wysokotemperaturowych, antykorozyjnych termopar platynowo-rodowych:
Jako jeden z najczęściej stosowanych czujników temperatury w przemysłowych pomiarach temperatury, termopary wraz z termistorami platynowymi stanowią około 60% wszystkich czujników temperatury. Termopary są zwykle używane w połączeniu z widocznymi powierzchniami do bezpośredniego pomiaru temperatury powierzchni cieczy, par, mediów gazowych i ciał stałych w zakresie od -40 do 1800 stopni w różnych procesach produkcyjnych.
Zalety wysokotemperaturowych, antykorozyjnych termopar platynowo-rodowych:
① Wysoka dokładność pomiaru; ② Szeroka skala pomiarowa; ③ Struktura jest prosta, a termopara łatwa w użyciu.
Podstawowa zasada pomiaru temperatury termopary
Termopara to element czujnikowy temperatury będący powierzchnią pierwotną, która bezpośrednio mierzy temperaturę i przetwarza sygnał temperatury na sygnał termoelektrycznej siły elektromotorycznej, który następnie jest przekształcany na temperaturę mierzonego ośrodka poprzez powierzchnię elektryczną (powierzchnię wtórną).
Podstawową zasadą pomiaru temperatury termopary jest to, że dwa różne materiały przewodników tworzą obwód zamknięty. Gdy na obu końcach występuje gradient temperatury, przez obwód będzie przepływał prąd. W tym momencie pomiędzy dwoma końcami występuje siła elektromotoryczna - termoelektryczna siła elektromotoryczna, która nazywa się 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 na ogół stabilną temperaturę. W oparciu o funkcjonalną zależność pomiędzy termoelektryczną siłą elektromotoryczną a temperaturą utwórz tabelę kalibracji termopary; Tablicę podziałki uzyskuje się pod warunkiem temperatury końca swobodnego wynoszącej 0 stopnia, a różne termopary mają różne tabele podziałek.
Kiedy do obwodu termopary podłączony jest trzeci rodzaj metalu, o ile temperatura dwóch styków danych jest taka sama, potencjał termoelektryczny generowany przez termoparę pozostanie niezmieniony, to znaczy nie będzie miał na niego wpływu połączenie trzeci rodzaj metalu w obwodzie. Dlatego przy pomiarze temperatury termoparą można połączyć powierzchnię pomiarową i po zmierzeniu termoelektrycznej siły elektromotorycznej poznać temperaturę mierzonego medium.
Termopary spawają ze sobą 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 występuje siła elektromotoryczna, tworząc w obwodzie duży i cienki prąd. Zjawisko to nazywane jest efektem termoelektrycznym. Termopary działają wykorzystując ten efekt.
Dwa przewodniki o różnym składzie (zwane drutami termoparowymi lub elektrodami termoelektrycznymi) są połączone na obu końcach, tworząc obwód. Gdy temperatura na złączu jest inna, w obwodzie występuje siła elektromotoryczna, która nazywa się efektem termoelektrycznym, a ta siła elektromotoryczna nazywa się potencjałem termoelektrycznym. Termopary wykorzystują tę zasadę do pomiaru temperatury, a koniec bezpośrednio używany do pomiaru temperatury medium nazywany jest końcem roboczym (znanym również jako koniec pomiarowy), a drugi koniec nazywany jest zimnym końcem (znanym również jako koniec kompensacyjny ); Zimny ​​koniec jest podłączony do widocznej powierzchni lub dopasowanej powierzchni, a widoczna powierzchnia wskazuje potencjał termoelektryczny generowany przez termoparę.

info-754-458

Wyślij zapytanie

Może ci się spodobać również