SHUNT -FEJLEN AF ARMORRED THERMOUPLES OG Tilsvarende modforanstaltninger
Læg en besked
Pansret termoelement er en af de almindeligt anvendte temperaturdetektionskomponenter i industrien.
Dens fordele er:
① Høj måleanøjagtighed. Fordi termoelementet er i direkte kontakt med det målte objekt og ikke påvirkes af det mellemliggende medium.
② Bredt måleområde. Almindeligt anvendte termoelementer kan måle kontinuerligt fra -50 ~ +1100 grad, mens nogle specielle termoelementer kan måle temperaturer så lave som -269 grad (såsom guldjernskromkrom).
③ Enkel konstruktion og let at bruge. Termoelementer er normalt sammensat af to forskellige typer metaltråde og er ikke begrænset af størrelse eller åbning. De har beskyttende ærmer på ydersiden, hvilket gør dem meget praktiske at bruge.
Grundlæggende princip om pansret termoelementstemperaturmåling:
Svejs to forskellige materialer af ledere eller halvledere A og B sammen for at danne et lukket kredsløb. 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.
Typer og strukturel dannelse af pansrede termoelementer:
(1) Typer af termoelementer
Almindeligt anvendte termoelementer kan opdeles i to kategorier: standard termoelementer og ikke-standard termoelementer. Den såkaldte standardtermoelement henviser til en termoelement, der har en national standard, der specificerer forholdet mellem dets termoelektriske potentiale og temperatur, giver mulighed for fejl og har en samlet standardskala. Det har et matchende displayinstrument til rådighed til valg. Ikke -standardiserede termoelementer er ikke så vidt brugt eller af den samme størrelsesorden som standardiserede termoelementer og har generelt ikke en samlet kalibreringstabel. De bruges hovedsageligt til målinger i visse specielle lejligheder. Standard termoelementer produceres i henhold til IEC -standarder, og de otte standardtermoelementer S, R, B, K, N, E, J og T er samlede designtermoelementer.
(2) Den strukturelle form af en termoelement for at sikre dens pålidelige og stabile drift kræver følgende strukturelle krav:
① Svejsning af de to termoelektriske elektroder, der udgør termoelementet, skal være fast;
② De to termoelektriske elektroder skal være godt isoleret fra hinanden for at forhindre kortslutninger;
③ Forbindelsen mellem kompenserende ledning og den frie ende af termoelementet skal være praktisk og pålidelig;
④ Den beskyttende ærme skal sikre tilstrækkelig isolering mellem den termoelektriske elektrode og skadelige medier.
3. temperaturkompensation af termoelement kold ende
På grund af det faktum, at materialerne i termoelementer generelt er dyre (især når man bruger ædle metaller), og afstanden mellem temperaturmålingspunktet og instrumentet er langt, for at spare termoelementmaterialer og reducere omkostningerne, bruges kompensationsledningerne normalt til at udvide den kolde ende (frie ende) af termoelementet til en relativt stabil temperaturplacering og forbinde det til instrumentets terminal. Det skal påpeges, at funktionen af termoelementskompensationstråden kun er at udvide den termoelektriske elektrode og flytte den kolde ende af termoelementet til instrumentterminalen. Det kan ikke eliminere påvirkningen af temperaturændringer ved den kolde ende på temperaturmåling og har ikke en kompensationseffekt. Derfor skal andre korrektionsmetoder bruges til at kompensere for virkningen af kold sluttemperatur t {{0}} ≠ 0 grader på temperaturmåling.
Når du bruger termoelementskompensationsledninger, er det nødvendigt at være opmærksom på at matche modellen og sikre, at polariteten ikke er forbundet forkert.






