Hvad er en termoelement, og hvad er funktionen af en termoelement
Læg en besked
Termoelementer er en af de mest 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 ~ +1600 grad, mens nogle specielle termoelementer kan måle temperaturer så lave som -269 grad (såsom guldjernnikkelkrom) og så høje som +2800 grad (såsom TOWGSTEN RENIUM).
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.
1. Grundlæggende princip om måling af termoelementstemperatur
Svejs to forskellige materialer af ledere eller halvledere A og B sammen for at danne et lukket kredsløb, som vist i figur 2-1-1. 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.
2. typer og strukturdannelse af termoelementer
(1) Typer af termoelementer
Almindeligt anvendte termoelementer kan opdeles i to kategorier: standard termoelementer og ikke-standard termoelementer. Den almindelige termoelement, der henvises til, henviser til et 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. Siden 1. januar 1988 er alle termoelementer og termistorer i Kina blevet produceret i henhold til IEC -standarder, og de syv standardiserede termoelementer S, B, E, K, R, J og T er blevet betegnet som samlet designtermoelementer i Kina.
(2) For at sikre den pålidelige og stabile drift af termoelementer er de strukturelle krav til dem som følger:
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 kompensationsledninger normalt til at udvide den kolde ende (fri ende) af termoelementet til et temperaturstabilt kontrolrum 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 i kontrolrummet. 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 ende temperatur t {{0}} ≠ 0 grader på temperaturmåling.
Når man bruger termoelementskompensationsledninger, skal der rettes opmærksomheden på modelleringsmatchning, polaritet kan ikke tilsluttes forkert, og temperaturen ved forbindelsen mellem kompensationstråden og termoelementet kan ikke overstige 100 grader.
2, påføringsprincippet om termisk modstand
Termistor er en almindeligt anvendt temperaturdetektor i mellem- og lavtemperaturområdet.
Dens vigtigste funktioner er høj måleansøgning og stabil ydeevne. Blandt dem har Platinum Resistance den højeste målingnøjagtighed, og det er ikke kun vidt brugt i industriel temperaturmåling, men også gjort til et standardreferencinstrument.
1. princip og materialer til måling af termistor temperatur
Termisk resistensstemperaturmåling er baseret på den karakteristiske, at modstandsværdien af metalledere øges med temperaturen. Termistorer er for det meste lavet af rene metalmaterialer, hvor platin og kobber er det mest almindeligt anvendte. Derudover er materialer som dian, nikkel, mangan og rhodium begyndt at blive brugt til at fremstille termistorer.
2. struktur af termisk modstand
(1) Strukturen og egenskaberne ved almindeligt anvendte termistortemperaturfølende elementer (modstande) i den dygtige termistorindustri er vist i tabel 2-1-11. I henhold til temperaturmålingsprincippet for termisk resistens måles ændringen i den målte temperatur direkte ved ændringen i modstandsværdien af den termiske modstand. Derfor vil ændringen i resistens for forskellige ledninger, såsom blytrådene i den termiske modstandsorgan, have indflydelse på temperaturmåling. For at eliminere påvirkningen af blymodstand bruges generelt et tre ledningssystem eller fire ledningssystem. For specifikke detaljer henvises til afsnit * i kapitel 3 i denne artikel
(2) Pansret termistor pansret termistor er en solid krop sammensat af temperaturfølende elementer (modstande), fører, isoleringsmaterialer og rustfrit stål ærmer, som vist i figur 2-1-7. Dens ydre diameter er generelt mellem 2 og 8 mm, hvor den mindste er op til 8 mm.
Sammenlignet med almindelige termistorer har det følgende fordele: ① Lille størrelse, ingen luftgap indeni, lav måleforsinkelse med hensyn til termisk inerti; ② God mekanisk ydeevne, vibrationsmodstand og påvirkningsmodstand; ③ Kan bøjes, let at installere og har en lang levetid.
(3) Sluttens temperaturfordelingselementet er lavet af specielt forarbejdet modstandstrådsår tæt mod termometerets endeflade, og dets struktur er vist i figur 2-1-8. Sammenlignet med generelle aksiale resistenstermometre kan det mere nøjagtigt og hurtigt afspejle den faktiske temperatur på det målte endeflade og er velegnet til at måle endets ansigtstemperatur for bærende skaller og andre komponenter.
(4) Eksplosionsikker termoelektrisk barriere Type Thermistor bruger en speciel struktur af koblingsboks til at begrænse eksplosionen af eksplosiv blandet gas inde i dens skal forårsaget af gnister eller buer i forbindelsesboksen for ikke at forårsage overdreven eksplosion på produktionsstedet. Eksplosionsikker termiske modstande kan bruges til temperaturmåling i områder med eksplosive farer inden for BLA ~ B3C -klassezoner.
3. Sammensætning af termistor temperaturmålingssystem
Et termistortemperaturmålingssystem består generelt af en termistor, der forbinder ledninger og et displayinstrument. De følgende to punkter skal bemærkes:
① Termistorens og displayinstrumentets skalaer skal være ensartet
② For at eliminere påvirkningen af ændringer i modstanden for de forbindelsesledninger skal der vedtages en tre trådforbindelsesmetode. Se kapitel 3 i denne artikel for specifikt indhold.
(2) Pansret termistor pansret termistor er en solid krop sammensat af temperaturfølende elementer (modstande), fører, isoleringsmaterialer og rustfrit stål ærmer, som vist i figur 2-1-7. Dens ydre diameter er generelt mellem 2 og 8 mm, hvor den mindste er op til 8 mm. Sammenlignet med almindelige termistorer har det følgende fordele: ① Lille størrelse, ingen luftgap indeni, lav måleforsinkelse med hensyn til termisk inerti; ② God mekanisk ydeevne, vibrationsmodstand, påvirkningsmodstand, ③ Bøjningsevne, let installation ④ Lang levetid.
(3) Sluttens temperaturfordelingselementet er lavet af specielt forarbejdet modstandstrådsår tæt mod termometerets endeflade, og dets struktur er vist i figur 2-1-8. Sammenlignet med generelle aksiale resistenstermometre kan det mere nøjagtigt og hurtigt afspejle den faktiske temperatur på det målte endeflade og er velegnet til at måle endets ansigtstemperatur for bærende skaller og andre komponenter.
(4) Eksplosionsikker termoelektrisk barriere Type Thermistor bruger en speciel struktur af koblingsboksen til at fjerne den eksplosive blandingsgas inde i dens skal. Hvis modstanden er beskadiget af gnister eller buer, skal længden af modstandstråden ændres, hvilket vil påvirke modstandsværdien. Derfor er det bedre at erstatte modstanden med en ny. Hvis der bruges svejsningsreparation, skal den verificeres til at være kvalificeret efter svejsning inden brug








