Hvad er forskellen mellem en termoelement og en termisk modstand?
Læg en besked
Termoelementer er de mest anvendte temperaturindretninger i temperaturmåling. Deres vigtigste funktioner er et bredt måleområde, relativt stabil ydeevne, enkel struktur, god dynamisk respons og evnen til at transmittere 4-20 Ma elektriske signaler eksternt, hvilket er praktisk til automatisk kontrol og centraliseret kontrol. Termoelementernes temperaturmålingsprincip er baseret på den termoelektriske effekt. Når to forskellige ledere eller halvledere er forbundet til en lukket sløjfe, når temperaturerne ved de to kryds er forskellige, genereres et termoelektrisk potentiale i løkken. Dette fænomen kaldes den termoelektriske effekt, også kendt som Seebeck -effekten. Det termoelektriske potentiale genereret i den lukkede sløjfe består af to potentialer: temperaturforskellens potentiale og kontaktpotentiale.
Både termoelementer og termiske modstande hører til måling af kontakttemperatur ved temperaturmåling. Selvom de har den samme funktion af at måle temperaturen på et objekt, er deres principper og egenskaber ikke nøjagtigt de samme. .
Termoelektrisk potentiale refererer til det potentiale, der genereres af de to ender af den samme leder på grund af forskellige temperaturer. Forskellige ledere har forskellige elektrondensiteter, så det potentiale, de genererer, er også anderledes. Som navnet antyder henviser kontaktpotentiale til den potentielle dannede, når to forskellige ledere er i kontakt på grund af deres forskellige elektrondensiteter, hvilket producerer en vis mængde elektrondiffusion. Størrelsen af kontaktpotentialet afhænger af de to forskellige leders materialegenskaber og temperaturen på deres kontaktpunkter.
Der er to strukturer af termoelementer, almindelig type og pansret type.
Almindelige termoelementer er generelt sammensat af termoelementer, isolerende rør, beskyttende ærmer og koblingsbokse, mens pansrede termoelementer er en solid kombination af termoelementstråde, isolerende materialer og metalbeskyttende ærmer efter montering og strækning.
Det elektriske signal fra termoelementet kræver en speciel ledning for at transmittere, som vi kalder en kompensationstråd. Forskellige termoelementer kræver forskellige kompensationsledninger, hvis hovedfunktion er at forbinde med termoelementet for at holde referencenden på termoelementet væk fra strømforsyningen, så referencenden temperaturen er stabil. Kompensationsledninger er opdelt i kompensationstype og udvidelsestype. Den kemiske sammensætning af forlængelsestråden er den samme som for den kompenserede termoelement. I praksis er forlængelsestråden imidlertid ikke lavet af det samme metal som termoelementet. Det erstattes generelt af en ledning med den samme elektrondensitet som termoelementet. Forbindelsen mellem kompensationstråden og termoelementet er generelt meget klar. Den positive pol af termoelementet er forbundet til den røde ledning af kompensationstråden, og den negative pol er forbundet til den resterende farve. De fleste af materialerne med generelle kompensationsledninger er kobber-nikkellegering.
-200-500 grader Vælg termiske modstande, 500-200 grader Vælg termoelementer
Valget af termoelementer skal være baseret på driftstemperaturområdet, krævet nøjagtighed, drift af atmosfære, ydeevne af det målte objekt, responstid og økonomiske fordele.
1. Udvælgelse af måleanøjagtighed og temperaturmålingsområde
Når driftstemperaturen er mellem 1300 og 1800 grader, og nøjagtigheden er relativt høj, vælges generelt B-type termoelementer; Når nøjagtigheden ikke er høj, og atmosfæren tillader det, kan wolfram-rhenium-termoelementer bruges. Når temperaturen er over 1800 grader, vælges wolfram-rhenium-termoelementer generelt; Når driftstemperaturen er mellem 1000 og 1300 grad, og nøjagtigheden er relativt høj, kan termoelementer af S-type og N-type termoelementer bruges; Under 1000 grad anvendes K-Type-termoelementer og N-type termoelementer generelt, og under 400 grader anvendes e-type termoelementer generelt; Ved 250 grader og negative temperaturmålinger anvendes generelt T-type termoelementer. Ved lave temperaturer er T-type termoelementer stabile og har høj nøjagtighed.
2. Valg af atmosfære
S-Type, B-type og K-type termoelementer er egnede til brug i stærk oxidation og svage reduktion af atmosfærer, mens J-type og T-type termoelementer er egnede til svag oxidation og reducerende atmosfærer. Hvis der bruges et beskyttende rør med god lufttæthed, er kravene til atmosfæren ikke for strenge.
3.. Naturen og tilstanden for det målte objekt påvirker udvælgelsen af termoelementer
Temperaturmåling af bevægelige genstande, vibrerende genstande og højtryksbeholdere kræver høj mekanisk styrke, kemisk forurenede atmosfærer kræver beskyttelsesrør, og elektrisk interferens kræver relativt høj isolering.
Udvælgelsesproces: Modelgradende nummer-Explosion-proof niveau-nøjagtighedsniveauinstallation og fastgørelse af form-beskyttelsesrør Materiale-længde eller indsættelsesdybde.
4. Holdbarhed og valg af termisk lydhørhed
Termoelementer med store tråddiametre har god holdbarhed, men responsen er langsommere. For termoelementer med stor varmekapacitet er responsen langsom. Ved måling af temperaturer med store gradienter er temperaturkontrollen dårlig under temperaturstyring. Det er mere passende at vælge pansrede par, hvis både hurtig responstid og visse holdbarhed er påkrævet.








