Уведен принцип термоелемента, параметри, класификација итд

Dec 24, 2017

Остави поруку

Уведен принцип термоелемента, параметри, класификација итд

Термопарови су један од најчешће коришћених уређаја за осетљивост температуре у индустрији.

Предности су:


① велика тачност мерења. Будући да је термоелемент директно са мереним контактом предмета,

не подлежу утицају средњих медија.


② мерење широког опсега. Уобичајени термоелемент од -50 ГГ „001600“ се може наставити

мерење, неки специјални термопар може да се измери на минимум -269 ℃

(као што је злато-никл-хром), до +2800 ℃ (као што је волфрам - ренијум).


③ једноставна структура, једноставна за употребу. Термоелемент се обично састоји од две различите металне жице,

а не подлеже величини и почетку ограничења, спољна заштитна чаура,

са врло погодним.


1. Мерење температуре термоелемента основним принципима


Два различита материјала проводника или полупроводника А и Б заварена су тако да чине затворени

петље, као што је приказано на слици 2-1-1. Када постоји разлика у температури између два додатка

тачке 1 и 2 проводника А и Б, између њих се ствара електромоторна сила,

чиме се у колу формира струја велике магнитуде. Ова појава се назива а

термоелектрични ефекат. Термоелемент користи овај ефекат за рад.

2. Тип и структура термоелемента


(1) тип термоелемента


Уобичајени термоелемент се може поделити на стандардни термоелемент и нестандардни термоелемент

две категорије. Стандардни термоелемент се назива националним стандардом

однос између термоелектричне снаге и температуре, дозвољавајући грешку, и обједињени

стандардни стони термоелемент, који има свој пратећи инструмент за приказ на располагању.

Нестандардизовани термоелементи у употреби опсега или величине су мањи од

стандардизација термопарова, углавном не постоји јединствена табела за индексирање, углавном за неке

посебне прилике.


Стандардни термоелемент Кина од 1. јануара 1988. године, термоелемент и топлотни отпор од

све међународне стандарде према производњи ИЕЦ, и наводе С, Б, Е, К, Р, Ј, Т седам

стандардизовани термоелемент за обједињени дизајн термоелемента Цхина ГГ # 39;


(2) структура термоелемента Да би се осигурао поуздан и стабилан рад термоелемента,

његови структурни захтеви су следећи:


Цомпоситион састав термоелемента за заваривање две вруће електроде мора бити јак;


② две вруће електроде треба да буду добро изоловане једна од друге како би се спречио кратки спој;


Вире компензациона жица и слободни крај прикључка термоелемента да буду прикладни и поуздани;



④ заштитна чаура треба да буде у стању да обезбеди одговарајуће одвајање вруће електроде и штетних

медија.


3. Компензација температуре хладног споја термоелемента


Будући да су материјали термоелемената генерално вреднији (нарочито када се користе племенити метали),

и тачка мерења температуре до инструмента су далеко, како би се сачувао

термоелемента, смањите трошкове, обично користећи компензациону жицу до хладног краја

термоелемент (слободни крај) у релативно стабилну просторију за контролу температуре, повезану са

инструмент терминал. Мора се напоменути да улогу компензације жице термоелемента игра само

улога продужења вруће електроде, тако да хладни крај термоелемента до

контролна соба терминала инструмената, која сама не може елиминисати температурну промену од

хладни крај утицаја температурне компензације. Стога је потреба за коришћењем других

методе корекције за компензацију температуре хладне стране т0=0 ℃ на температури

мерење.


У употреби жице за компензацију термопарова морате обратити пажњу на подударање модела, поларитет

не може узети погрешно, температура компензационе жице и термоелемента не може прећи

100 ℃.


4. Перформансе и параметри термопарова


(1). Време термичког одзива


Време потребно да се излаз термоелемента промени на 50% корака када се температура промени

промене корак по корак назива се време термичког одзива, изражено као τ0,5.


(2) Номинални притисак


Генерално се односи на радну температуру цеви која може да издржи статички спољни притисак

без пуцања, заправо номинални притисак не само уз заштиту материјала цеви,

пречник, дебљина зида, али и са обликом конструкције, начином уградње, дубином постављања

и Мерење протока и врсте медија итд.


(3). Минимална дубина постављања термопарова


Не сме бити мањи од 8 до 10 пута већи од спољашњег пречника заштитне цеви (осим за посебне

производи)


5. Заштитна цев термоелемента


Улога заштитне цеви је да заштити елемент за осетљивост температуре, тако да он није унутра

директан контакт са измереним медијумом како би се избегла или смањила ерозија штетних медија, пламена

и ерозија и зрачење протока ваздуха, и механичка оштећења, али такође играју фиксни сензор и потпору

температура Улога компоненте. 321,304 и 316 (316Л) серије заштите од нерђајућег челика

цев је најчешће коришћени материјал, који се обично користи у 900 ℃ испод, неки производи такође могу

бити навикнут на 1150 ℃; 900 ℃ изнад опште употребе цеви за заштиту од неметалних материјала.


6. Класификација структуре термоелемента


Термоелемент према саставу структуре подељен је на температуру термоелемента

жица, оклопљени термоелемент, склоп термоелемента.

Додати: бр. 16, пут 3, индустријска зона Сањианг, Схенгзхоу, Зхејианг, Кина

Контакт: Ериц Ксие

Емаил:sale@benoelectric.com

Мафија: +861598895936

Скипе:ericxie123@outlook.com

Вецхат ГГ амп; Вхатсапп: +8615988295936

Веб локација: ввв.беноиндустри.цом



Pošalji upit