Oversigt og princip om WRN -termoelement
Læg en besked
Oversigt over termoelementer
Termoelement er et temperaturfølende element og et primært instrument. Den måler direkte temperatur og omdanner temperatursignalet til et termoelektrisk potentiale signal, som derefter omdannes til temperaturen på det målte medium gennem elektriske instrumenter (sekundære instrumenter). Det grundlæggende princip for måling af termoelementstemperatur er, at to ledere med forskellige sammensætninger danner et lukket kredsløb. Når der er en temperaturgradient i begge ender, strømmer strømmen gennem kredsløbet, og der vil være en elektromotorisk kraft - termoelektrisk kraft - mellem de to ender, der kaldes sebeck -effekten. To homogene ledere med forskellige sammensætninger er termoelektriske elektroder med høj temperaturenden som den arbejds ende og lavtemperaturenden som den frie ende, som normalt er ved en konstant temperatur. Opret en termoelementkalibreringstabel baseret på det funktionelle forhold mellem termoelektrisk potentiale og temperatur; Kalibreringstabellen opnås under betingelse af en fri sluttemperatur på 0 grad, og forskellige termoelementer har forskellige kalibreringstabeller.
Når et tredje metalmateriale er forbundet til et termoelementkredsløb, så længe temperaturen for de to kontakter af materialet er den samme, vil det termoelektriske potentiale, der genereres af termoelementet, forblive uændret og vil ikke blive påvirket af forbindelsen af det tredje metal til kredsløbet. Derfor, når man bruger termoelementer til temperaturmåling, kan et måleinstrument forbindes til at måle det termoelektriske potentiale, og temperaturen på det målte medium kan bestemmes.
arbejdsprincip
To ledere med forskellige sammensætninger (kaldet termoelement ledninger eller termoelektriske elektroder) er forbundet i begge ender for at danne et kredsløb. Når temperaturen på krydset er forskellig, genereres en elektromotorisk kraft i kredsløbet, der kaldes termoelektrisk effekt, og denne elektromotoriske kraft kaldes termoelektrisk potentiale. Termoelementer bruger dette princip til temperaturmåling, hvor enden, der direkte bruges til at måle temperaturen på mediet, kaldes den arbejds ende (også kendt som måleenden), og den anden ende kaldes den kolde ende (også kendt som den kompenserende ende); Tilslut den kolde ende på displayinstrumentet eller matchende instrument, og displayinstrumentet angiver det termoelektriske potentiale, der genereres af termoelementet.
Termoelementer er faktisk energikonvertere, der omdanner termisk energi til elektrisk energi og måler temperatur ved hjælp af det genererede termoelektriske potentiale. Med hensyn til det termoelektriske potentiale for termoelementer skal følgende spørgsmål bemærkes:
1: Det termoelektriske potentiale for en termoelement er forskellen i temperaturfunktion mellem de to ender af den arbejds ende af termoelementet, snarere end temperaturforskellen mellem den kolde ende og den arbejds ende af termoelementet;
2: Størrelsen af det termoelektriske potentiale genereret af en termoelement er ikke relateret til længden og diameteren af termoelementet, når materialet er ensartet, men kun til sammensætningen af termoelementsmaterialet og temperaturforskellen i begge ender;
3: Efter sammensætningen af de to termoelementstråde er bestemt, er størrelsen af det termoelektriske potentiale for termoelementet kun relateret til temperaturforskellen i termoelementet; Hvis temperaturen på den kolde ende af termoelementet forbliver konstant, er det termoelektriske potentiale for termoelementet en enkelt værdifunktion af arbejdsafslutningstemperaturen. Svejs to forskellige materialer af ledere eller halvledere A og B sammen for at danne et lukket kredsløb, som vist på figuren. Når der er en temperaturforskel mellem de to fastgørelsespunkter 1 og 2 af ledere A og B, genereres en elektromotorisk kraft mellem dem, hvilket resulterer i en strøm af en bestemt størrelse i kredsløbet. Dette fænomen kaldes termoelektrisk effekt. Termoelementer fungerer ved at bruge denne effekt
karakteristisk
◆ Enkel samling og let udskiftning
◆ Fjedertypemperaturfølingelement med god seismisk ydeevne
◆ Stort måleområde
Høj mekanisk styrke og god trykresistens
◆ Resistens med høj temperatur op til 2400 grader Celsius
Valg af termoelement
Installationskravene til termoelementer kræver opmærksomhed på installationen af termoelementer og termiske modstande, hvilket skal være befordrende for nøjagtig temperaturmåling, sikker og let vedligeholdelse og ikke påvirke udstyrsdrift og produktionsoperationer til at imødekomme ovenstående krav, der skal være opmærksom på følgende punkter, når man vælger installationsstedet og indsættelsesdybden for termokobulær og termale modstande: 1 og det målte medium, målepunktets placering skal vælges med rimelighed, og termoelementer eller termiske modstande bør undgås så meget som muligt i nærheden af døde hjørner af ventiler, albuer, rørledninger og udstyr 2. termoelementer og termistorer med beskyttende ærmer har overførsel og dissipationstab. In order to reduce measurement errors, thermocouples and thermistors should have sufficient insertion depth: (1) For thermocouples that measure the fluid temperature at the center of pipelines, their measuring ends should generally be inserted into the center of the pipeline (vertically or obliquely installed) If the diameter of the tested fluid pipeline is 200 millimeters, the insertion depth of the thermocouple or thermistor should be valgt som 100 millimeter; (2) Til temperaturmåling af høj temperatur, højt tryk og højhastighedsvæsker (såsom hoveddamptemperatur) for at reducere modstanden for den beskyttende ærme til væsken og forhindre, at den beskyttende ærme bryder under handlingen af væsken, skal lavt indsættelse af beskyttelsesrøret eller brugen af en varm ærmer termocoum vedtages ved den lave indsættelsesindsættelsesstype-termocoup-beskyttelse, der skal indsættes i hoveddampen, der er ved at dage dampen, der er ved at blive vedtaget en indsættelsesindsættelsestype-termokoforbinding. af ikke mindre end 75 mm; Den standardindsættelsesdybde for termoelementer med varm ærmer er 100 mm; (3) Hvis det er nødvendigt at måle temperaturen på røggas inde i røggasen, selvom diameteren af røggas er 4 m, kan en termoelement eller termistor indsættes i en dybde på 1 m







