Analyse af termoelement og termisk modstandstestparametre!
Læg en besked
Termoelement er et af de mest almindeligt anvendte temperaturdetekteringselementer i industrien. Dens fordele er:
① Høj måleanøjagtighed. Da termoelementet er i direkte kontakt med det objekt, der skal måles, påvirkes det ikke af det mellemliggende medium.
② Bredt måleområde. Almindeligt anvendte termoelementer kan måle kontinuerligt fra -50 ~ +1600 grad, og nogle specielle termoelementer kan måle så lavt som -269 grad (såsom guld, jern, nikkel og krom) og så høje som +2800 grad (såsom tucksten-rhenium).
③ Enkel struktur og let at bruge. Termoelementer er normalt sammensat af to forskellige metaltråde og er ikke begrænset af størrelse og åbning. Der er en beskyttende ærme udenfor, som er meget praktisk at bruge.
1. Grundlæggende princip om måling af termoelementstemperatur
Svejs to ledere eller halvledere A og B af forskellige materialer til dannelse af en lukket sløjfe, som vist i figur 2-1-1. Når der er en temperaturforskel mellem de to fastgørelsespunkter 1 og 2 af ledere A og B, genereres en elektromotorisk kraft mellem de to, og dermed dannes en strøm af en bestemt størrelse i løkken. Dette fænomen kaldes den termoelektriske virkning. Termoelementer fungerer ved at bruge denne effekt.
2. typer og strukturer af termoelementer
(1) Typer af termoelementer
Almindelige termoelementer kan opdeles i to kategorier: standard termoelementer og ikke-standard termoelementer. Standardtermoelementet henviser til en termoelement, hvis termoelektriske potentiale og temperaturforhold, tilladt fejl og samlet standardskala er specificeret efter nationale standarder. Det har et matchende displayinstrument til valg. Ikke-standard termoelementer er ikke så gode som standardiserede termoelementer med hensyn til brugsområde eller størrelsesorden og har generelt ikke en samlet skala. De bruges hovedsageligt til målinger i visse specielle lejligheder. Standardiserede termoelementer Siden 1. januar 1988 har mit land produceret alle termoelementer og termiske modstande i overensstemmelse med IEC International Standards og betegnet syv standardiserede termoelementer, S, B, E, K, R, J og T, som mit lands samlede designtermoelementer.
(2) Termoelementstruktur For at sikre, at termoelementet fungerer pålideligt og stabilt, er de strukturelle krav som følger:
① Svejsning af de to termoelementer skal være fast;
② De to termoelementer skal være godt isoleret fra hinanden for at forhindre kortslutning;
③ Forbindelsen mellem kompensationstråden og den frie ende af termoelementet skal være praktisk og pålidelig;
④ Den beskyttende ærme skal sikre, at termoelementet er fuldt isoleret fra skadelige medier.
3. temperaturkompensation af den kolde ende af termoelementet
Da materialerne i termoelementer generelt er dyre (især når ædle metaller bruges), og afstanden mellem temperaturmålingspunktet og instrumentet er meget langt, for at spare termoelementmaterialer og reducere omkostningerne, bruges kompensationsledninger normalt til at udvide den kolde ende (frie ende) af termoelementet til kontrolrummet, hvor temperaturen er relativt stabilt og forbinder det til instrumentets terminal. Det skal påpeges, at termoelementets kompensationstråd kun er at udvide termoelementet og flytte den kolde ende af termoelementet til instrumentterminalen i kontrolrummet. Det kan ikke eliminere påvirkningen af den kolde ende temperaturændring på temperaturmålingen og spiller ikke en kompensationsrolle. Derfor kræves andre korrektionsmetoder for at kompensere for påvirkningen af den kolde ende temperatur t {{0}} ≠ 0 grader på temperaturmåling.
Når man bruger termoelementskompensationsledninger, er det nødvendigt at være opmærksom på matchning af modeller, kan polariteten ikke tilsluttes forkert, og temperaturen i forbindelsesenden på kompensationstråden og termoelementet kan ikke overstige 100 grader.
2. Anvendelsesprincip for termiske modstande
Termiske modstande er de mest almindeligt anvendte temperaturdetektorer i mellem- og lavtemperaturområdet.
Dens vigtigste funktioner er høj måleansøgning og stabil ydeevne. Blandt dem har platin -termiske modstande den højeste måleanøjagtighed. De er ikke kun vidt brugt i industriel temperaturmåling, men gøres også til standardreferencingsinstrumenter.
1. termoelement temperaturmålingsprincip og materialer
Termisk modstandstemperaturmåling er baseret på den karakteristiske, at modstandsværdien af metalledere øges med stigningen i temperaturen for at måle temperaturen. Termiske modstande er for det meste lavet af rene metalmaterialer. I øjeblikket er platin og kobber de mest anvendte. Derudover er materialer som Dian, Nickel, Manganese og Rhodium begyndt at blive brugt til at fremstille termiske modstande.
2. termoelementstruktur
(1) Dygtig termisk modstand Strukturen og egenskaberne for den almindeligt anvendte termiske modstandstemperaturfølingelement (modstandsorgan) i industrien er vist i tabel 2-1-11. Fra temperaturmålingsprincippet for termiske modstande kan det være kendt, at ændringen af den målte temperatur måles direkte ved ændringen af den termiske modstands resistensværdi. Derfor vil ændringen af modstanden for forskellige ledninger, såsom blytråden for den termiske modstand, påvirke temperaturmålingen. For at eliminere påvirkningen af blytrådmodstanden bruges et tre-ledes system eller et fire-ledningssystem generelt. For detaljer henvises til det første afsnit i kapitel 3 i denne artikel.
(2) Pansrede termiske modstande Pansrede termiske modstande er et solidt legeme sammensat af et temperaturfølende element (modstandsorgan), blytråde, isolerende materialer og rustfrit stål ærmer, som vist i figur 2-1-7. Dens ydre diameter er generelt φ2 ~ φ8mm, og minimumet kan nå φmm.
Sammenlignet med almindelige termiske modstande har det følgende fordele: ① Lille størrelse, ingen luftgap indeni, lille måleforsinkelse i termisk inerti; ② Gode mekaniske egenskaber, vibrationsmodstand og påvirkningsmodstand; ③ kan være bøjet, let at installere ④ lang levetid.
(3) Slut ansigt Termiske modstande Slutningsfladet Termisk modstandstemperaturføling Element er viklet med specielt behandlet modstandstråd og er tæt på termometerets slutflade. Dens struktur er vist i figur 2-1-8. Sammenlignet med generelle aksiale termiske modstande kan det mere nøjagtigt og hurtigt afspejle den faktiske temperatur på det målte endeflade og er velegnet til at måle endets ansigtstemperatur på lejer og andre dele.
(4) Flammefast termiske modstande Flammesikre termiske modstande bruger en speciel struktur i koblingsboksen til at begrænse eksplosionen af den eksplosive blandede gas inde i dens skal på grund af påvirkningen af gnister eller buer til koblingsboksen, så produktionsstedet ikke vil forårsage en eksplosion. Flammefast termiske modstande kan anvendes til temperaturmåling på eksplosionshæmmende steder i BLA ~ B3C-niveauområdet.
3. sammensætning af termisk modstandstemperaturmålingssystem
Målingssystemet for termisk modstandstemperatur består generelt af termiske modstande, der forbinder ledninger og displayinstrumenter. De følgende to punkter skal bemærkes:
① Gradueringsnummeret for den termiske modstand og displayinstrumentet skal være konsekvent
② For at eliminere påvirkningen af modstandsændringen af forbindelsestråden skal den tre-ledningsforbindelsesmetode vedtages. For detaljer henvises til kapitel 3 i denne artikel.
(2) Pansret termisk modstand Den pansrede termiske modstand er en fast krop sammensat af et temperaturfølende element (modstand), blytråd, isolerende materiale og rustfrit stålhus, som vist i figur 2-1-7. Dens ydre diameter er generelt φ2 ~ φ8mm, og minimumet kan nå φmm. Sammenlignet med almindelige termiske modstande har det følgende fordele: ① Lille størrelse, ingen luftgap indeni, lille måleforsinkelse i termisk inerti; ② Gode mekaniske egenskaber, vibrationsmodstand og påvirkningsmodstand; ③ kan være bøjet og let at installere; ④ Lang levetid.
(3) Slut ansigts termisk modstand Afslutningsfladet Termisk modstandstemperaturføling er viklet med specielt behandlet modstandstråd og er tæt på termometerets ende. Dens struktur er vist i figur 2-1-8. Sammenlignet med generelle aksiale termiske modstande kan det mere nøjagtigt og hurtigt afspejle den faktiske temperatur på det målte endeflade og er velegnet til at måle endets ansigtstemperatur på lejer og andre dele.
(4) Flammefast termiske modstande Flammesikre termiske modstande bruger en specielt struktureret koblingsboks til at isolere den eksplosive blandede gas inde i skallen fra ilden forårsaget af gnister eller buer. Reparation af modstanden vil uundgåeligt ændre længden af modstandstråden, hvilket vil påvirke modstandsværdien. Derfor er det bedre at erstatte modstanden med en ny. Hvis svejsning bruges til reparation, skal den kalibreres og kvalificeres inden brug.





