Jaké jsou typy a funkce vodičů kompenzace termočlánků?
Zanechat vzkaz
S rychlým rozvojem průmyslu se používání termočlánků ve výrobě stále více rozšířilo. Termočlánky se staly jednou z nejčastěji používaných složek detekce teploty v průmyslu, s charakteristikami, jako je vysoká přesnost měření, široká měřítko, jednoduchá struktura a snadná aplikace. Prozkoumali jsme a analyzovali produkty prostřednictvím různých kanálů a poskytovali širokou škálu průmyslových znalostí široké škále netizenů.
Dále mi dovolte představit typy a účinky vodičů kompenzujících termočlánek?
1, proč používat kompenzační dráty?
Při použití pro měření teploty je nutné udržovat stabilní teplotu na referenčním konci termočlánku. Jinak bude chyba měření zavedená během měření teploty hlavní proměnnou, která ovlivní přesnost měření teploty. V aplikacích na místě je však referenční konec termočlánku obvykle umístěn v blízkosti vysokoteplotního tepelného zdroje a referenční konec termočlánku nelze stabilizovat kvůli vlivu zdroje tepla. Proto je nutné přesunout referenční konec termočlánku na místo s relativně stabilní teplotou; Kompenzační vodič je vyroben ze stejného kovového materiálu jako termočlánek nebo má stejné termoelektrické vlastnosti (topná síla) jako termočlán, ke kterému je připojen v běžném teplotním rozsahu (obvykle 0-100 stupně) a je vyroben z snadno dostupných levných kovových materiálů. Může rozšířit účinek termočlánku při měření teploty nebo sloužit jako spojovací drát mezi termočlánkou a nástroji (jako jsou elektronické potenciometry). Při použití musí být termočlánky připojeny k kompenzaci vodičů. Ale nemůže eliminovat vliv nenulové referenční teploty, takže v aplikaci by měla být referenční teplota stále opravena na 0 stupeň.
2, je nutné věnovat pozornost následujícím bodům při použití kompenzačních vodičů:
1. Různé kompenzační dráty lze použít pouze s odpovídajícími typy termočlánků, což znamená, že je nezbytné pro různé termočlánky a kompenzační dráty používané ve spojení k společnému generování elektřiny v pravidelném teplotním rozsahu (například 0-100 stupeň).
Při připojení kompenzačního drátu k nástroji termočlánku by měly být dva páry připojovacích bodů při stejné teplotě a pozitivní a negativní póly by neměly být připojeny nesprávně. Kompenzační vodič je ekvivalentní termočlánku v určitém teplotním rozsahu (0-100 stupně), takže jeho proud také teče z kladného pólu k negativnímu pólu přes referenční terminál. Proto, když je připojen k termočlánku, měl by být pozitivní pól kompenzačního drátu připojen k kladnému pólu termočlánku a záporná pól by měl být připojen k zápornému pólu termočlánku. Pokud je polarita zvrácena, ztratí nejen funkci kompenzace drátu, ale také vyrovná část vytápění termočlánku, což způsobí, že uvedená teplota nástroje je nižší.
3.. Teplota kompenzačního drátu a křižovatky termočlánku nesmí překročit teplotní rozsah určený pro pravidelné použití.
4. Průměr kompenzačního drátu by měl být vybrán podle různých požadavků vybaveného nástroje. Například kompenzační vodič připojený k dynamickému přístroji cívky může být vybrán silnějším průměrem drátu, aby se snížila hodnota odporu, aby neovlivnila hodnotu vnější odporu nástroje.
5. U termočlánků s delšími liniemi lze pro snadnou instalaci a pokládání použít více a silnější kompenzační dráty.
3, kompenzační dráty by měly být rozděleny do dvou typů na základě různých materiálů z lehké slitiny jádra: typ prodloužení a kompenzace typu
Rozšířené kompenzační dráty: NX (nikl Chrom Chrom Silicon Nickel Nickel Silicon Magnesium), KX (nikl Chrom 10 Nickel Silicon 3), ex (nikl Chrom 10 Copper Nickel 45), JX (železná měď nikl 45), TX (měď z mědi niklo 45).
Kompenzační kompenzační vodiče: včetně SC a RC (měď měď nikl 0. 6), KC (měď měď 40), NC (železný měď nikl) atd.
4, Příležitosti pro použití kompenzačních vodičů pro rozšíření nebo kompenzaci:
Rozšířený typ:
Pokud je prostředí, ve kterém je umístěn chladný konec kompenzačního drátu, je větší než 1 0 0 stupňů nebo méně než 0 stupňů, aby se zajistila přesnost měření, lze použít prodloužený kompenzační drát, ale cena je relativně drahá.
Kompenzační typ: Ekonomicky levný, ale chladná koncová teplota musí být v relativně stabilním místě.
5, nezbytné rysy kompenzačních vodičů jsou:
1. Stabilní termoelektrické vlastnosti, dobrá elektrická izolační funkce a dlouhá životnost.
2. měkké a všestranné, s dobrou funkcí a snadno použitelným.
3. Povlakový materiál je stabilní a spolehlivý, s určitými funkcemi odolnosti proti teplotě a odolnost proti chladu.







