Hjem - Viden - Detaljer

Hvad er de almindelige fiasko -fænomener af termoelementer?

De almindelige fiasko -fænomener af termoelementer er hovedsageligt følgende:
Unøjagtig måleværdi
Temperaturafvigelse: Der er en stor afvigelse mellem den målte temperatur og den faktiske temperatur . Dette kan skyldes forkert valg af termoelementer, såsom at bruge en termoelement, der ikke er egnet til måling af høj temperatur i et miljø med høj temperatur; Eller installationspositionen for termoelementet er urimelig, og måltemperaturen måles ikke nøjagtigt, såsom installation af den på et sted med ustabil luftstrøm, hvilket resulterer i store udsving i den målte værdi .
Degradation of accuracy: After long-term use, the accuracy of the thermocouple may decrease. This may be because the material of the thermocouple is aged, contaminated or corroded, affecting its thermoelectric properties. For example, when used in an environment with corrosive gases, the electrodes of the thermocouple may be corroded, resulting in øgede målefejl .
Ustabilt outputsignal
Signalfluktuering: Den termoelektriske potentielle signaludgang fra termoelementet svinger uregelmæssigt . Dette kan skyldes løsnelsen af ​​termoelementsterminalerne, hvilket resulterer i ustabil kontaktmodstand, hvilket forårsager signalfluktuationer; eller kompensationstråden er beskadiget, hvilket genererer ustabile signaler under ekstern interferens .
Signalhopp: Outputsignalet hopper pludselig med en stor amplitude . Der kan være en lokal kortslutning eller åbent kredsløb inde i termoelementet, såsom skade på isoleringslaget af termoelementet, hvilket resulterer i et kortslutning mellem elektroderne, eller elektroden er brudt, hvilket resulterer i et åbent kredsløb, hvilket vil forårsage abnormale signalhopp.
Responstid er for lang
Termisk inerti er stor: Termoelementets respons på temperaturændringer bliver langsomt og kan ikke afspejle de hurtige temperaturændringer i tiden . Dette kan skyldes, at termoelementets beskyttelsesmuffe er for tyk eller materialets dårlige termiske ledningsevne, hvilket øger varmeoverførslen; Eller termoelementet er forkert installeret, såsom utilstrækkelig indsættelsesdybde, hvilket får den til at være ude af stand til fuldt ud at føle temperaturændringerne i det målte medium .
Unormal termoelektrisk potentiel output
Ingen termoelektrisk potentiel output: Termoelementet har ingen termoelektrisk potentiel output inden for det normale driftstemperaturområde . Dette kan skyldes, at de varme og kolde ender af termoelementet har den samme temperatur, hvilket resulterer i ingen temperaturforskel for at generere termoelektrisk potentiale; Eller termoelementet er blevet beskadiget, såsom elektroden, der brænder ud, det interne kredsløb, osv. .
Termoelektrisk potentiel reversering: Det termoelektriske potentiale for output er modsat den normale situation . Dette kan skyldes, at de positive og negative poler i termoelementet er forbundet i omvendt, eller der er andre interferenskilder i målekredsløbet, hvilket resulterer i signalvistning.}
Udseende skader
Skade på den beskyttende ærme: Den beskyttende ærme af termoelementet er revnet, brudt eller deformeret . Dette kan skyldes mekanisk stød, høj temperatur termisk stress og andre faktorer under installation eller anvendelse . Når den beskyttende ærme er beskadiget, påvirker termokoonelektroden for det ydre miljø, som er efterfølgende til korrosion og forurening, der er beskadiget, den måling, den måling af målingen er udsat for det ydre, det ydre miljø og levetid .
ELEKTRODE-misfarvning eller deformation: Overfladen af ​​termoelementelektroden ændrer farve, oxiderer eller deformeres . Dette skyldes normalt langvarig drift i et højtemperaturmiljø, oxidation eller kemisk reaktion af elektrodematerialet eller deformation af elektroden på grund af overdreven ekstern kraft, hvilket vil påvirke ydelsen af ​​termocoupoTe {{{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

info-1600-1103

Send forespørgsel

Du kan også lide