Domů - Znalost - Podrobnosti

Princip aplikace termočlánku

① Vysoká přesnost měření. Protože termočlánek je v přímém kontaktu s měřeným objektem, není ovlivněn okolním médiem.
② Široký rozsah měření. Běžně používané termočlánky mohou měřit nepřetržitě z -50 ~ +1600 stupně a některé speciální termočlánky mohou měřit tak nízký jako -269 stupeň ?? (jako je zlato, železo, nikl, chrom) a vysoký jako +2800 stupeň (jako je wolfsten-rhenium).
③ Jednoduchá struktura a pohodlné použití. Termočlánky se obvykle skládají ze dvou různých kovových vodičů a nejsou omezeny velikostí a ukončením. Venku je ochranný rukáv, který je velmi pohodlný k použití.
1. Základní princip měření teploty termočlánků
Svařte dva vodiče nebo polovodiče a a b různých materiálů za vzniku uzavřené smyčky, jak je znázorněno na obrázku 2-1-1. Pokud existuje teplotní rozdíl mezi dvěma body připojení 1 a 2 vodičů A a B, mezi nimi se vytváří elektromotorická síla, takže ve smyčce se vytvoří velký proud. Tento jev se nazývá termoelektrický efekt. Termočlánky fungují pomocí tohoto efektu.
2. Typy a strukturální složení termočlánků
(1) Typy termočlánků
Běžné termočlánky lze rozdělit do dvou kategorií: standardní termočlánky a nestandardní termočlánky. Standardní použité termočlánky se vztahují na termočlánky, jejichž národní standardy definují vztah mezi termoelektrickým potenciálem a teplotou, přípustnou odchylkou a mají sjednocenou standardní stupnici. Mají odpovídající zobrazovací nástroje k dispozici pro výběr. Nestandardní termočlánky nejsou tak dobré jako standardizované termočlánky z hlediska rozsahu aplikací nebo množství a některé mají různé měřítka. Používají se hlavně pro měření na určitých zvláštních místech.
Standardizované termočlánky Od 1. ledna 1988 moje země vytvořila všechny termočlánky a tepelné rezistory podle standardů IEC a sedm standardizovaných termočlánků S, B, E, K, R, J a T jsou sjednocené konstrukční termočlánky mé země.
(2) Struktura termočlánků, aby se zajistilo, že termočlánek pracuje spolehlivě a stabilně, jsou na jeho strukturu uloženy následující požadavky:
① svařování dvou termočlánkových elektrod musí být pevné;
② Obě termočlánské elektrody by měly být od sebe dobře izolovány, aby se zabránilo zkratu;
③ Připojení volného konce termočlánku s doplňkovým drátem by mělo být pohodlné a spolehlivé;
④ Ochranný rukáv by měl zajistit, aby se termočlánek dostatečně izoloval z škodlivého média.
3.. Kompenzace teploty chladného konce termočlánku
Protože materiály termočlánků jsou obecně relativně vzácné (zejména pokud se používají drahé kovy) a vzdálenost mezi měřicím bodem teploty a přístrojem je velmi daleko, aby se ušetřilo materiály termočlánků a snižovalo se náklady, doplňkové dráty se obvykle používají k prodloužení chladného konce (volný konec) do ovládací místnosti do kontrolní místnosti a propojení k terminálu instrumentů. Je třeba zdůraznit, že role kompenzačního drátu termočlánku je pouze prodloužení horké elektrody, aby se chladný konec termočlánku pohyboval k přístrojovému terminálu v kontrolní místnosti. Sama nemůže eliminovat vliv změny chladné koncové teploty na měření teploty a nehraje kompenzační roli. Proto jsou nutná jiná opatření pro modifikace, aby se kompenzovalo vliv teploty chladné koncové teploty t {{0}} ≠ 0 stupně na měření teploty.
Při použití kompenzačního drátu termočlánku je nutné věnovat pozornost porovnávání modelu, polarita nelze nesprávně připojit a teplota spojení mezi kompenzačním drátem a termočlánkem nesmí překročit 100 stupňů

info-1600-1103

Odeslat dotaz

Mohlo by se Vám také líbit