Termoelementets och arbetsprincipens roll
Termoelementets och arbetsprincipens roll?
Termoelement är en av de vanligaste temperaturavkännande komponenterna i industrin. Dess fördelar är: ① hög precision mätning. På grund av termoelementet direkt med den uppmätta objektkontakten, från mitten av mediet. ② brett mätområde. Vanligt termoelement från -50 ~ + 600 kan mätas sida vid sida, vissa speciella termoelement kan mätas vid -269 ° C (till exempel guld och järn nickelkrom), upp till +2800 ° C (såsom volfram-rhenium). ③ enkel struktur, lätt att använda. Termoelement består vanligtvis av två olika ledningar, och är inte begränsade av storlek och början, den yttre skyddshylsan, med mycket praktiskt att använda.
1. Grundläggande princip för termoelementstemperatur av två olika material av ledaren eller halvledaren A och B svetsas samman för att bilda en sluten slinga. När det finns en temperaturskillnad mellan de två dedikerade punkterna 1 och 2 hos ledarna A och B genereras en elektromotorisk kraft mellan dem, vilket resulterar i en strömstyrka i slingan, som kallas en termoelektrisk effekt. Termoelement är användningen av denna effekt för att fungera.
2. Typer och struktur av termoelement
(1) Typen av termoelement som vanligen används i termoelement kan delas in i termoelement och vanliga termoelement två kategorier. Kallad standard termoelement är den nationella standarden anger förhållandet mellan dess termoelektriska effekt och temperatur, vilket möjliggör felet och ett enhetligt standard termoelement, det har ett matchande displayinstrument tillgängligt. Icke-standardiserat termoelement vid användningen av omfattningen eller storleken är mindre än standardiseringen av termoelementet. I allmänhet finns det ingen enhetlig index tabell, i huvudsak för vissa speciella tillfällen, mätningen. Standard termoelement Kina Sedan 1 januari 1988 är termoelement och värmebeständighet tillverkad enligt IEC: s internationella standarder och betecknas S, B, E, K, R, J, T (dvs. undernummer) sju standard termoelektriska enhetlig design av termoelement.
(2) Termoelementets struktur För att säkerställa tillförlitlig och stabil drift av termoelementet är dess strukturkrav följande: ① Termoelementet består av två termiska elektrodsvetsningar måste vara starka; ② två heta elektroder ska vara mellan varandra för att skydda kortslutningen; ③ kompensationstråd och termoelementets fria ände av anslutningen ska vara bekväm och tillförlitlig; ④ skyddshylsan ska kunna säkerställa att termoelektroden och skadliga medier är helt isolerade.
3. Termokopplingskyltemperaturkompensation Eftersom termoelementmaterialet i allmänhet är dyrare (speciellt vid användning av ädla metaller) och temperaturmätpunkten på instrumentet är långt borta, för att spara termoelementmaterial, sänka kostnaderna, vanligtvis med kompensation Tråd till termoelektrisk Även kalländen (fri ände) sträcker sig till ett relativt stabilt temperaturkontrollrum, anslutet till instrumentterminalen. Det måste påpekas att termoelementskompensatorns roll endast sträcker ut termoelektroden så att termoelementets kalla ände flyttar till instrumentkammarens kontrollrum, vilket i sig inte kan eliminera den kalla förskjutningstemperaturändringen på temperatur, har inte råd med ersättning. Därför måste andra korrigeringsmetoder användas för att kompensera förkylningstemperaturen t0 ≠ 0 ℃ på slagets temperatur. Vid användning av termoelement kompensation ledning måste vara uppmärksam på modell match, polariteten kan inte vara fel, kompensation ledning och termoelement anslutning sidan av temperaturen kan inte överstiga 100 ℃. Till exempel: Termoelement av S-typ) platin och rhodium 10-platin termokopplat platina och rhodium 10-platin termokoppel (S-typ termoelement) för termoelementet av ädelmetall. Den positiva kemiska sammansättningen av den positiva elektroden (SP) är platina och rodiumlegering, som är 10% rodium, 90% platina och negativ (SN) är ren platina. Vanligen känd som singel platina och rodium termoelement. Termoelementet långsiktigt högsta temperaturen på 1300 ℃, kortsiktig högsta temperatur på 1600 ℃. S-typ termoelement i termoelementserien med högsta noggrannhet, bästa stabilitet, brett temperaturområde, lång livslängd och andra fördelar. Dess fysikaliska, kemiska egenskaper, termoelektrisk stabilitet och oxidationsbeständighet vid hög temperatur, lämplig för oxidation och inert atmosfär. Eftersom termoelementet av S-typ har utmärkt övergripande prestanda, i linje med den internationella användningen av temperaturstandarden S-typ termoelement, har länge använts som en internationell temperaturstandardinterpoleringsanordning, "ITS-90" Även om framtiden inte längre är som Det internationella temperaturstandardinstrumentet. Den internationella temperaturkontrollkommittén anser dock att termoelement av S-typ fortfarande kan användas för att approximera den internationella temperaturskalan. S-typ termoelement är bristen på termisk potential, värmekraften är liten, känslig för läsning av låga, hög temperatur minskad mekanisk hållfasthet, mycket känslig för förorening, dyrbara ädla metaller och därmed en engångsinvestering.







