Термоелемент сензор
Инструменти за мерење температуре термоелемента који се обично користе у компонентама за мерење температуре, састоје се од две различите компоненте проводника на оба краја споја у петљу, када су две температуре споја термоелемента различите, произвешће топлотну струју у петљи. Ако постоји температурна разлика између радног краја и референтног краја термоелемента, индикаторски инструмент ће показати вредност температуре која одговара термоелектричној снази коју генерише термоелемент. Термоелемент термоелектрично грејање са мерењем температуре се повећава, његова величина и само температура материјала и два краја термоелемента, а дужина пречника вруће електроде нема никакве везе. Различити термоелементи се често веома разликују по изгледу, али су њихове основне структуре углавном исте. Обично се састоје од главних делова, попут термопотенцијатора, изолационе облоге и разводне кутије. Термоелемент је обично повезан са инструментом за приказ, инструментом за снимање и електронским регулатором који подржава употребу опреме.
основни увод
Термоелемент је температурни сензорски елемент, има метар. Директно мери температуру, а температурни сигнал у сигнал термоелектромоторне силе, кроз електрични инструмент (секундарни инструмент) у измерену температуру средине. Основни принцип мерења температуре термоелемента састоји се од две различите компоненте материјалног састава проводника затворене петље, када на оба краја постоји градијент температуре, круг ће имати струју, овога пута између две стране постоји електромотор сила - топлотни ЕМФ, који Такозвани Сеебецков ефекат (Сеебецк ефекат). Две различите компоненте хомогеног проводника за врућу електроду, што је виши температурни крај радне стране, доњи крај слободног краја температуре, слободни крај је обично на константној температури. Према термоелектромоторној сили и температури у функцији табеле за индексирање термопарова; Табела је температура слободног краја на 0 ℃ под добијеним условима, различити термопарови са различитим индексним столом.
У приступу трећег металног материјала у кругу термоелемента, све док температура два контакта контактира исти материјал, термоелектрична снага термоелемента која генерише исти остаће непромењена, на што трећи приступни круг метала не утиче. Дакле, термоелементТемпература, можете приступити мерном инструменту, измерити термоелектромоторну силу, можете знати измерену температуру медија.
Термоелемент
Температура термоелемента потребна за мерење хладне стране (мерна страна вруће стране, кроз оловну жицу и мерни круг спојен на крај хладне стране), јер температура остаје непромењена, величина његове термоелектричне снаге измерена је са одређеним пропорција температуре. Ако се измери, хладни крај промена температуре околине озбиљно ће утицати на тачност мерења. На хладном крају да се предузму неке мере за компензацију промена температуре хладног споја као утицаја компензације хладног споја као нормални термоелемент.
Прилог: метода израчунавања компензације хладног споја термоелемента: од мВ до температуре: мерење температуре хладне стране, претворено у одговарајућу милволволтну вредност, заједно са миливолтном вредношћу термоелемента, претвара температуру. Од температуре до мВ: измерена стварна температура, односно температура хладне стране, претворена у вредност миливолта, одузета после вредности миливолта, која је била температура
Карактеристике
◆ једноставна монтажа, једноставна замена
Елемент Компресијски опружни елемент сензора температуре, добре сеизмичке перформансе
Ранге опсег мерења (-200 ℃ ~ 1300 ℃, под посебним околностима -270 ℃ ~ 2800 ℃)
◆ Велика механичка чврстоћа, добра отпорност на притисак
◆ висока температура до 2800 степени
структура
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.
принцип рада
Две различите компоненте проводника (зване термоелементна жица или врућа електрода) у коло на оба краја споја, када ће температурна разлика између два зглоба у колу произвести електромоторну силу, феномен познат као термоелектрични ефекат, и ово електромоторна сила назива се термоелектрична снага. Термоелемент је употреба овог принципа за мерење температуре, у коме се директна употреба температуре мерног медија назива радна страна (позната и као мерна страна), а други крај хладна страна (позната и као компензациона страна) ); хладна страна и дисплеј Инструмент или инструментација повезана, што указује да ће се термометар термоелемента генерисати термоелектричном снагом. Термоелемент је заправо врста претварача енергије, он ће се претворити у топлотну енергију, са термоелектричном снагом која се генерише мерењем температуре, термоелектричном снагом термоелемента, треба обратити пажњу на следећа питања: 1: термоелектрична снага термоелемента је термоелектрична Чак и радна крај температурне разлике између два краја функције, а не хладни крај термоелемента и радни крај, температурна разлика између два краја функције; 2: термоелектрична снага термоелемента генерисана величином материјала када је термоелемент уједначен, чак и дужина и пречник немају никакве везе, само са саставом материјала термоелемента и температурном разликом између два краја;
3: Када се одреди састав термоелемента два материјала жице термоелемента, термоелектрична снага термоелемента величине, само са температурном разликом термоелемента; ако температура термоелемента на хладној страни одржава одређену, која је у термоелементу термоелектрична снага само Једновредна функција радне температуре. Два различита материјала проводника или полупроводника А и Б заварена су тако да чине затворену петљу, као што је приказано. Када постоји температурна разлика између две тачке причвршћивања 1 и 2 проводника А и Б, између њих се ствара електромоторна сила, чиме се формира струја велике величине у колу. Ова појава назива се термоелектрични ефекат. Термоелемент користи овај ефекат за рад.
Уређивање категорија
Уобичајени термоелемент се може поделити на стандардни термоелемент и нестандардни термоелемент у две категорије. Стандардни термоелемент се назива националним стандардом и обезбеђује однос између термоелектричне снаге и температуре, дозвољавајући грешку, и обједињени стандардни стони термоелемент, који има на располагању пратећи инструмент за приказ. Нестандардизовани термоелементи у употреби опсега или величине су мањи од стандардизације термоелемената, углавном не постоји јединствена табела за индексирање, углавном за неке посебне прилике. Стандардизовани термоелемент Кина од 1. јануара 1988. године наовамо, термоелементи и термичка отпорност, све у складу са међународним стандардом ИЕЦ, и специфицирају С, Б, Е, К, Р, Ј, Т седам стандардизованих термоелемената за наш јединствени дизајн типа Термоелементи.
Уобичајени термоелемент типа термоелемента индексирајући температуру материјала електроде (℃)
С платина и легура родијума (садржај родија 10%) чиста платина 0-1600
Р платина и легура родијума (садржај родија 13%) чиста платина 0-1600
Б Легура родијума (садржај родијума 30%) Платина и легура родијума (садржај родијума 6%) 0-1800
Никал хром никл силицијум 0-1300
Чисти бакар - бакар - никал
Ј гвожђе, бакар и никл 0- + 500
Никал хром силицијум силицијум никл 0 - + 800
Никал - хром - бакар - никл
Тип термоелемента: склоп термоелемента, оклопљени термоелемент, крај термоелемента, термоелемент са компресијском опругом, термоелемент за високу температуру, термоелемент за платину и родијум, термоелемент за корозију, термоелемент за високи притисак, ручни термоелемент, микро-термоелемент, племенити метал термоелемент, брзи термоелемент, термоелемент од волфрамовог ренијума, једножилни оклопни термоелемент и тако даље.
У теорији, било која два различита проводника (или полупроводника) могу се припремити у термоелемент, али као практичне компоненте за мерење температуре, његови захтеви су вишеструки. Да би се осигурала поузданост инжењерске технологије и адекватна тачност мерења, не могу се сви материјали састојати од термоелемента, општег материјала електроде термоелемента, основни захтеви су: (1), у температурном опсегу, термоелектрична својства стабилна, не промените се временом, постоји довољна физичка и хемијска стабилност, која није лака за оксидацију или корозију; (2), коефицијент температуре отпора је мали, висока проводљивост, мала специфична топлота; (3), производња термоелектричне енергије треба да буде велика, и (4), поновљивост материјала је добра, висока механичка чврстоћа, поступак производње је једноставан, цена је јефтина. (2) термоелектрична снага и температура линеарне или готово линеарне између једновредне функције;
Критеријуми за избор
Изаберите термоелемент у складу са употребом температурног опсега, потребном тачношћу, употребом атмосфере, перформансама измереног објекта, временом одзива и економским разматрањима.
1, избор тачности мерења и опсега мерења температуре
Употреба температуре 1300 ~ 1800 ℃, потребна тачност и релативно висока, општи избор термоелемента типа Б; потребна тачност није велика, атмосфера омогућава употребу термоелемента од волфрамовог ренијума, термоелемент од волфрамовог ренијума је углавном већи од 1800 ℃; 1000 ~ 1300 ℃ потребна тачност и релативно висока расположивост термоелемента типа С и термоелемента типа Н; углавном испод 1000 ℃ са термоелементом типа К и Н-типа, обично нижим од 400 ℃ са термоелементом типа Е; 250 ℃ А мерење негативне температуре се обично користи код галванског пара типа Т на ниској температури када је Т-тип термопарова стабилан и има високу тачност.
2, употреба атмосфере по избору
Термоелементи типа С, типа Б, типа К погодни за јаку оксидацију и слабу редукциону атмосферу, термоелементи типа Ј и типа Т погодни за слабу атмосферу оксидације и редукције, ако је употреба херметичке заштитне цеви атмосфера мање оштра захтеви.
3, трајност и топлотни одзив по избору
Издржљивост термоелемента великог пречника, али нешто споријег одзива, великог топлотног капацитета термоелемента, одзив је спор, мерење температуре великог градијента, контрола температуре у случају, температурна разлика. Захтева брзо време одзива и захтева одређени степен трајности, изаберите оклоп још прикладније.
4, природа и стање предмета за мерење избора термоелемента
Захтеви за температуру покретних предмета, предмета који вибрирају, контејнера под високим притиском Висока механичка чврстоћа, хемијско загађење атмосфере захтева заштитну цев, а случај електричних сметњи захтева релативно високу изолацију.
Процес одабира: Модел - број подстепена - Ступањ заштите од експлозије - Класа тачности - Фиксни облик за монтирање - Материјал заштитне цеви - дужина или дубина уметања
Информације о избору производа и наручивању:
1, у избору и наручивању наведите:
2 модел производа
2 подстепени број
2 материјал и пречник заштитне цеви
2 дужина заштитне цеви Л и дубина постављања И
2 фиксна типа уређаја
2 Стварни опсег мерења производа
2, тип вијчаних уређаја у редоследу нису означени су фиксни спољни навој М27 × 2, (остатак фиксног навоја је потребан да се наведе)
3, због посебних потреба корисника са горњим моделом не одговара онима којима су потребни специјализовани производни производи, наведите своје посебне техничке захтеве, посебне поруџбине.
Компензација температуре хладног споја сензора термоелемента
Будући да су материјали термоелемената генерално вреднији (нарочито када се користе племенити метали), а тачка мерења температуре на инструменту је далеко, да бисте уштедели материјал термоелемента, смањите трошкове, обично користећи компензациону жицу до хладног краја термоелемента (слободни крај) у релативно стабилну просторију за контролу температуре, повезану са терминалом инструмента. Мора се напоменути да улога компензације жице термоелемента игра само улогу продужења вруће електроде, тако да хладни крај термоелемента долази до управљачке собе терминала инструмента, који сам не може елиминисати температурну промену хладноће крај утицаја температурне компензације. Према томе, потреба за коришћењем других метода корекције за компензацију температуре хладне стране т0=0 ℃ на мерењу температуре. У употреби жице за компензацију термоелемента мора се обратити пажња на подударање модела, поларитет не може узети погрешну, компензациона жица и температура споја термоелемента не могу прелазити 100 ℃.
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
