To faktorer, der påvirker temperaturmåling med k - Type termoelement
Læg en besked
1. Indflydelse af kort - række bestilte strukturændringer (k - tilstand): Når det bruges i temperaturområdet på 250 grader til 600 grader, K - Type termoelementer oplever mikrostrukturelle ændringer, danner kort - række bestilte strukturer. Dette påvirker det termoelektriske potentiale (EMP) og resulterer i fejl. Dette er kendt som K - tilstand. Denne gitterændring er unik for Ni - cr legeringer. Når CR -indholdet er mellem 5% og 30%, gennemgår atomgitteret en overgang fra orden til uorden. Den resulterende fejl varierer med CR -indholdet og temperaturen. AK - Type termoelement blev opvarmet fra 300 grader til 800 grader, og potentialet blev målt på hvert punkt hver 50 grad. Den maksimale afvigelse ved 450 grader var 4 grader, og afvigelsen forblev positiv i hele 350 - 600 graders interval. K - tilstand kan forårsage inkonsekvente resultater, når man tester k - Type termoelementer ved stigende eller faldende temperaturer. Derfor specificerer kalibreringsproceduren for lav - temperaturtermoelementer en kalibreringssekvens: Forøgelse af temperaturpunkt for punkt fra lav til høj. På 400 graders kalibreringspunkt er der endvidere ikke kun varmeoverførsel fattig, hvilket gør det vanskeligt at opnå termisk ligevægt, men det falder også inden for det maksimale fejlområde for K -staten. Derfor skal der udvises forsigtighed, når man bestemmer pass/fiasko på dette tidspunkt. Ændringer i den korte - række bestilt struktur af Ni - cr legering forekommer ikke kun i k - type termoelementer, men også i den positive elektrode af E - type termoelementer. Imidlertid er størrelsen af ændringen i e - typen termoelement kun to - tredjedele af K - type. Kort sagt er K-tilstanden temperatur - og tidsafhængig, og dens afvigelse kan variere markant med ændringer i temperaturfordeling eller termoelementposition. Derfor er det vanskeligt at nøjagtigt vurdere størrelsen af afvigelsen.
2. Virkningen af termoelement trådinhomogenitet
1) Inhomogent termoelementmateriale: Under kalibrering i metrologirummet indsættes termoelementet i kalibreringsovnen til en dybde på kun 300 mm, som krævet i reglerne. Derfor afspejler kalibreringsresultaterne kun for hver termoelement eller primært den termoelektriske opførsel af de første 300 mm af termoelementstråden fra måleenden. Når termoelementet er længere, er det meste af ledningen imidlertid i den høje - temperaturzone. Hvis termoelementstråden er homogen, er målesultaterne i henhold til det homogene loop -princip uafhængige af længden. Imidlertid er termoelementsledninger ikke homogene, især billige metaltermoelementsledninger, der har dårlig homogenitet. Når de udsættes for temperaturgradienter, genereres lokaliserede termoelektriske potentialer (EMF'er). Dette EMF kaldes parasitpotentiale. Fejl forårsaget af parasitiske potentialer kaldes inhomogenitetsfejl. Eksisterende kalibreringsprocedurer for dyrebare og billige metaltermoelementer specificerer ikke termoelementinhomogenitet. Kun termoelementstrådstandarder har specifikke krav til termoelementinhomogenitet. For billige metaltermoelementer anvendes slutningen - til - -kalibreringsmetoden til at bestemme det inhomogene termoelektriske potentiale. Anerkendte producenter af termoelskaber overholder nationale standarder og producerer produkter med inhomogene termoelektriske potentialer, der opfylder kravene . 2) inhomogenitet af termoelementtråd efter brug. Selv hvis ikke - ensartet termoelektromotiv kraft (TEF) af en nyligt fremstillet termoelement opfylder kravene, vil gentagen behandling og bøjning forårsage forvrængning og tab af homogenitet. Endvidere vil lang - betegnelse eksponering for høje temperaturer under brugen medføre, at TEF varierer på grund af forringelse af filament. For eksempel vil en termoelement, der indsættes i en industriel ovn, forringes langs dens længde, med nedbrydning, når temperaturen stiger. Når den nedbrudte del udsættes for en temperaturgradient, tilføjes parasitisk EMF til den samlede TEF, hvilket resulterer i målefejl. I praksis har forfatteren fundet, at nogle termoelementer (for det meste lavet af lav - omkostningsmetal), der har bestået metrologiinspektioner, mislykkes, når de bruges i marken. De kan derefter gentestes og vises at passere. Dette skyldes primært filamentinhomogenitet. Teknikere, der fremstiller termoelementer, har personligt oplevet, at svigtfrekvensen stiger med længden af termoelementet. Dette skyldes alt sammen inhomogeniteten af termoelementstråden. Kort sagt afhænger den fejl, der er forårsaget af inhomogenitet, dvs. parasitisk elektromotorisk kraft, af graden af inhomogenitet af selve termoelementstråden og størrelsen på temperaturgradienten, og det er ekstremt vanskeligt at kvantificere den.







