Jak posoudit kvalitu termočlánků? Správná metoda výběru termočlánků
Zanechat vzkaz
Co je to termočlán? Thermočmán je běžně používaný prvek měření teploty v měřicích přístrojích. Přímo měří teplotu a převádí teplotní signál na termoelektromotickou sílu (EMF). Tento signál je poté přeměněn na teplotu naměřeného média pomocí elektrického přístroje (sekundární přístroj). Vzhled různých termočlánků se často liší v závislosti na aplikaci, ale jejich základní struktura je obecně stejná. Obvykle se skládají z termočlánku, izolační ochranné trubice a krabice na křižovatce. Obvykle se používají ve spojení s zobrazovacími nástroji, záznamovými nástroji a elektronickými regulátory. Tento článek sestavil některé relevantní informace o termočláncích a doufá, že pro čtenáře bude mít velkou referenční hodnotu.
Jak určit kvalitu termočlánku?
1. Vizuálně zkontrolujte ochrannou trubici z hlediska koroze, penetrace a úniku.
2. Použijte multimetr k měření kontinuity. Odpor sestaveného termočlánku není obecně větší než 2 ohmy a pro drát - typový termočlánek, ne větší než 50 ohmů. Odpor větší než 1K obecně označuje vadný termočlánek.
3. použijte multimetr k měření odporu; Odpor přesahující 100k je považován za špatný.
4. Použijte multimetr k měření odporu pomocí OHMMETER metody. Upravte odpor, připojte dva terminály a spálete je zapalovačem. Pokud se multimetrová jehla znatelně zvyšuje nebo snižuje, pravděpodobně to funguje. Pokud se to nepohybuje, je to zlomené.
5. Použijte multimetr k měření napětí napříč terminály v rozsahu Millivolt. Pokud není napětí, je zlomené.
6. Odstraňte termočlánek z vstupních terminálů terminálu terminálu nástroje a krátkého - je obvoďte jakýmkoli drátem. Zapněte sílu. Pokud digitální displej v horní části měřiče vykazuje hodnotu přibližně stejnou teplotu místnosti, vnitřní kabeláž termočlánku je otevřená a měli byste jej nahradit termočlánkem stejného modelu. Pokud stejná podmínka přetrvává, vstupní terminály nástroje byly během přepravy poškozeny a nástroj by měl být vyměněn.
7. Odstraňte termočlánek z vadného nástroje a nahraďte jej termočlánkem připojeným k podobnému funkčnímu sousednímu měřiči. Po zapnutí, pokud digitální displej na původním vadným nástroji ukazuje teplotu topného prvku, je zapojení termočlánku otevřené a měli byste jej nahradit termočlánkem stejného modelu.
8. Odstraňte vadný termočlánek z nástroje a použijte multimetr k měření ohmů (r)*1. Pomocí dvou sond multimetru změřte oba konce termočlánku. Pokud multimetr zobrazí vysokou hodnotu odporu, označuje otevřený obvod ve vnitřním připojení termočlánku. Vyměňte termočlánek podobným typem. Jinak, pokud existuje určitý odpor, existuje problém se vstupním terminálem nástroje a nástroj by měl být vyměněn.
9. Připojte termočlánek správně podle diagramu zapojení přístroje. Pokud digitální displej na přístroji zobrazí zápornou hodnotu po zapnutí přístroje, připojení terminálu mezi „+“ a - ”je nesprávná. Vyměňte je znovu.
Jak správně vybrat termočlánek
V tradičních průmyslových aplikacích jsou prvky termočlánků obecně ukončeny na konektoru; Referenční křižovatka je však zřídka umístěna. Místo toho použijte vhodný prodlužovací kabel termočlánků pro připojení k kontrolovanému prostředí s relativně stabilní teplotou. Výběr termočlánků by měl být založen na komplexním zvážení rozsahu provozních teplot, požadované přesnosti, provozní atmosféře, výkonu objektu měření, doba odezvy a nákladů -.
1. Přesnost měření a rozsah teploty
Pro provozní teploty mezi 1300 ° C a 1800 ° C s relativně vysokou přesností je obecně vybrána typový termočlánek B -}. Pro požadavky na nižší přesnost a přijatelné atmosféry lze použít termočlánek - rhenium. Pro teploty nad 1800 ° C se obecně používá wolfram - rhenium termočlánek. Pro provozní teploty mezi 1000 ° C a 1300 ° C s požadavky na relativně vysokou přesnost lze použít typ S -} nebo N -. Pod 1000 ° C se obecně používá typ termočlánku k {-} nebo n -, zatímco pod 400 ° C se obecně používá typový termočlánek E -. Pro teploty pod 250 ° C a negativních teplotách se obecně používá T - typový termočlánek. Při nízkých teplotách nabízí termočlánek T {-} stabilitu a vysokou přesnost.
2. výběr atmosféry
S - typ, b - typ a k - Typ Thermočlech jsou vhodné pro použití při silně oxidaci a slabě redukujícím atmosféře. J - Typ a t - Typ Thermočlety jsou vhodné pro slabě oxidační a redukující atmosféry. Pokud je použita relativně vzduchotěsná ochranná trubice, požadavky na atmosféru jsou méně přísné.
3. trvanlivost a výběr tepelné odezvy
Termočlánky s většími průměry drátu nabízejí lepší odolnost, ale pomalejší reakci. Tato pomalá odezva také ovlivňuje termočlánky s většími tepelnými kapacitami, což má za následek špatnou regulaci teploty při měření velkých teplotních gradientů. Pro ty, kteří vyžadují rychlou reakci, tak určitý stupeň trvanlivosti, jsou v vhodnější obrněné termočlánky.
4. Výběr termočlánků zvažuje povahu a stav měřeného objektu
Měření teploty pohyblivých objektů, vibračních objektů a vysokých - tlakových nádob vyžaduje vysokou mechanickou pevnost. Chemicky kontaminované atmosféry vyžadují ochrannou trubici. Elektrické rušení vyžaduje vysokou izolaci.
Stručně řečeno, věřím, že výše uvedené informace vám poskytly základní porozumění termočlánkám. Také vás povzbuzuji, abyste tyto lekce přezkoumali, jak se učíte, abyste mohli neustále zlepšovat své odborné dovednosti.








