Anvendelsesprincip for termoelement
Læg en besked
① Høj måleanøjagtighed. Da termoelementet er i direkte kontakt med det objekt, der måles, påvirkes det ikke af det omgivende 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, krom) og så højt som +2800 grad (såsom wolfram-rhenium).
③ Enkel struktur og praktisk brug. Termoelementer er normalt sammensat af to forskellige metaltråde og er ikke begrænset af størrelse og afslutning. 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, så der dannes en stor strøm i løkken. Dette fænomen kaldes den termoelektriske virkning. Termoelementer fungerer ved at bruge denne effekt.
2. typer og strukturel sammensætning af termoelementer
(1) Typer af termoelementer
Almindelige termoelementer kan opdeles i to kategorier: standard termoelementer og ikke-standard termoelementer. De anvendte standardtermoelementer henviser til termoelementer, hvis nationale standarder definerer forholdet mellem termoelektrisk potentiale og temperatur, tilladt afvigelse og har en samlet standardskala. De har matchende displayinstrumenter til rådighed til valg. Ikke-standard termoelementer er ikke så gode som standardiserede termoelementer med hensyn til applikationsområde eller -mængde, og nogle har forskellige skalaer. De bruges hovedsageligt til målinger på visse specielle steder.
Standardiserede termoelementer Siden 1. januar 1988 har mit land produceret alle termoelementer og termiske modstande i henhold til IEC -standarder, og de syv standardiserede termoelementer S, B, E, K, R, J og T er mit lands samlede designtermoelementer.
(2) Termoelementstruktur For at sikre, at termoelementet fungerer pålideligt og stabilt, pålægges følgende krav til dens struktur:
① Svejsning af de to termoelementelektroder skal være faste;
② De to termoelementelektroder skal være godt isoleret fra hinanden for at forhindre kortslutning;
③ Forbindelsen mellem den frie ende af termoelementet med den supplerende ledning skal være praktisk og pålidelig;
④ Den beskyttende ærme skal sikre, at termoelementet er tilstrækkeligt isoleret fra det skadelige medium.
3. temperaturkompensation af den kolde ende af termoelementet
Da materialerne i termoelementer generelt er relativt dyrebare (især når ædle metaller bruges), og afstanden mellem temperaturmålingspunktet og instrumentet er meget langt, for at spare termoelementmaterialer og reducere omkostningerne, bruges supplerende ledninger normalt til at udvide den kolde ende (fri ende) af termoelementet til et kontrolrum med en relativt stabilt temperatur og forbinde det til instrumentets terminal. Det skal påpeges, at termoelementets kompensationstråd kun er at udvide den varme elektrode, så den kolde ende af termoelementet bevæger sig til instrumentterminalen i kontrolrummet. Det kan ikke eliminere påvirkningen af den kolde ende temperaturændring på temperaturmålingen, og den spiller ikke en kompenserende rolle. Derfor kræves andre modifikationsforanstaltninger for at kompensere for påvirkningen af den kolde ende temperatur T {{0}} ≠ 0 grader på temperaturmåling.
Når du bruger termoelementskompensationstråden, er det nødvendigt at være opmærksom på matchning af modellen, polariteten kan ikke tilsluttes forkert, og temperaturen på forbindelsen mellem kompensationstråden og termoelementet kan ikke overstige 100 grad








