Přehled a princip termočlánku WRN
Zanechat vzkaz
Přehled termočlánků
Termočlánek je prvek snímání teploty a primární nástroj. Přímo měří teplotu a převádí teplotní signál na termoelektrický potenciální signál, který je poté přeměněn na teplotu měřeného média elektrickými přístroji (sekundární nástroje). Základním principem měření teploty termočlánku je to, že dva vodiče s různými složeními tvoří uzavřený obvod. Když na obou koncích dojde ke teplotnímu gradientu, proud protéká obvodem a mezi dvěma koncemi bude existovat elektromotorická síla - termoelektrická síla, která se nazývá efekt Seebeck. Dva homogenní vodiče s různými kompozicemi jsou termoelektrické elektrody, přičemž vysokoteplotní konec jako pracovní konec a nízkoteplotní konec jako volný konec, který je obvykle na konstantní teplotě. Vytvořit kalibrační tabulku termočlánku založenou na funkčním vztahu mezi termoelektrickým potenciálem a teplotou; Kalibrační tabulka je získána za podmínky volné koncové teploty 0 stupně a různé termočlánky mají různé kalibrační tabulky.
Když je třetí kovový materiál připojen k obvodu termočlánku, pokud je teplota dvou kontaktů materiálu stejná, termoelektrický potenciál generovaný termočlánkem zůstane nezměněn a nebude ovlivněn připojením třetího kovu k obvodu. Proto při použití termočlánků pro měření teploty může být pro měření termoelektrického potenciálu připojen měřicí přístroj a teplota měřeného média lze určit.
pracovní princip
Na obou koncích jsou připojeny dva vodiče s různými složeními (nazývané termočlánkové dráty nebo termoelektrické elektrody) za vzniku obvodu. Když je teplota spojení jiná, v obvodu se generuje elektromotorická síla, která se nazývá termoelektrický efekt, a tato elektromotorická síla se nazývá termoelektrický potenciál. Termočlánky používají tento princip pro měření teploty, kde se konec přímo použitý k měření teploty média nazývá pracovní konec (také známý jako měřicí konec) a druhý konec se nazývá chladný konec (také známý jako kompenzační konec); Připojte studený konec k zobrazovacímu nástroji nebo odpovídajícímu nástroji a zobrazovací přístroj bude označovat termoelektrický potenciál generovaný termočlánkem.
Termočlánky jsou ve skutečnosti energetické převodníky, které přeměňují tepelnou energii na elektrickou energii a měří teplotu pomocí generovaného termoelektrického potenciálu. Pokud jde o termoelektrický potenciál termočlánků, je třeba poznamenat následující problémy:
1: Termoelektrický potenciál termočlánku je rozdíl v teplotní funkci mezi dvěma konce pracovního konce termočlánku, spíše než teplotní rozdíl mezi chladným koncem a pracovním koncem termočlánku;
2: Velikost termoelektrického potenciálu generovaného termočlánkem nesouvisí s délkou a průměrem termočlánku, když je materiál jednotný, ale pouze se složením materiálu termočlánku a teplotním rozdílem na obou koncích;
3: Po stanovení složení dvou termočlánkových vodičů je velikost termoelektrického potenciálu termočlánku spojena pouze s teplotním rozdílem termočlánku; Pokud zůstává teplota chladného konce termočlánku konstantní, termoelektrický potenciál termočlánku je funkcí jedné hodnoty teploty pracovní koncové koncové hodnoty. Svařujte dva různé materiály vodičů nebo polovodičů A a B dohromady a vytvoří uzavřený obvod, jak je znázorněno na obrázku. Když existuje teplotní rozdíl mezi dvěma body připojení 1 a 2 vodičů A a B, mezi nimi se vytváří elektromotorická síla, což má za následek proud určité velikosti v obvodu. Tento jev se nazývá termoelektrický efekt. Termočlánky fungují pomocí tohoto účinku
charakteristický
◆ Jednoduchá sestava a snadná výměna
◆ Prvek snímání teploty typu pružiny s dobrým seismickým výkonem
◆ Velký rozsah měření
Vysoká mechanická pevnost a odolnost proti dobrému tlaku
◆ Odolnost proti vysoké teplotě až do 2400 stupňů Celsia
Výběr termočlánků
The installation requirements for thermocouples require attention to the installation of thermocouples and thermal resistors, which should be conducive to accurate temperature measurement, safe and easy maintenance, and not affect equipment operation and production operations To meet the above requirements, attention should be paid to the following points when selecting the installation location and insertion depth of thermocouples and thermal resistors: 1. In order to ensure sufficient heat exchange between the measuring end of thermocouples and thermal resistors and the Naměřené médium by mělo být přiměřeně vybráno polohu měřicího bodu a termočlánky nebo tepelné rezistory by se měly zabránit v co největší míře poblíž mrtvých rohů ventilů, loktů, potrubí a vybavení 2. termočlánky a termistory s ochrannými rukávy mají přenos tepla. Aby se snížily chyby měření, měly by mít termočlánky a termistory dostatečnou hloubku vložení: (1) pro termočlánky, které měří teplotu tekutiny ve středu potrubí, jejich měřicí konce by měly být obecně vloženy do středu potrubí (vertikálně nebo šikmo), pokud by měl být testovaný testovaný testovaný testovaný potrubí, měl by být tepeticky nainstalován nebo se na instalaci nebo nainstalován jako 5 -instalovanou nebo se nainstalován jako testovaný testovaný potrubí nebo se upevnění v testovaném potrubí, mělo být upevněno nebo je upevněno, nebo se staví terminišid. milimetry; (2) Pro měření teploty vysoké teploty, vysoký tlak a vysokorychlostní tekutiny (jako je teplota hlavní páry), aby se snížil odpor ochranného pouzdra na tekutinu a zabránil ochrannému rukávu v účinku tekutiny, by měl být přijato termočlenku, který by měl být přijato termokupci, která by měla být vložena na typ, který má být vložen na typ, který má být insertován na insertu, která by měla být insertováním uloženému typu, který by měl být uložen na uloženou, která je vložena na typování, která by měla být vložena na typování, která by měla být uložena na typování, která by měla být uložena na usazenou, která je vložena do typu, aby byla přijata termočlánná. Hlavní parní potrubí do hloubky nejméně 75 mm; Standardní hloubka inzerce pro termočlánky horkých rukávů je 100 mm; (3) If it is necessary to measure the temperature of the flue gas inside the flue, even though the diameter of the flue is 4m, a thermocouple or thermistor can be inserted at a depth of 1m (4) When the insertion depth of the measuring element exceeds 1m, it should be installed vertically as much as possible, or support frames and protective sleeves should be added







