Termoelskabstyper og strukturer
Læg en besked
Termoelementer 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 måles, påvirkes det ikke af mellemmediet.
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 TOGSTEN-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 på figuren. 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 det termoelement, hvis termoelektriske potentiale og temperaturforhold, tilladt fejl og samlet standardskala er specificeret af den nationale standard. 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 er alle termoelementer og termiske modstande i mit land blevet produceret i overensstemmelse med IEC International Standards, og syv standardiserede termouplesser, S, B, E, K, R, J og T, er blevet udpeget til mit lands forenede designtermocouples.
(2) Termoelementstruktur For at sikre, at termoelementet fungerer pålideligt og stabilt, pålægges følgende strukturelle krav på det:
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 forlænge termoelementet, 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 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 du bruger termoelementskompensationsledninger, skal du være opmærksom på at matche modellen, polariteten kan ikke tilsluttes forkert, og temperaturen i forbindelsesenden på kompensationstråden og termoelementet kan ikke overstige 100 grader.








