Senzor termočlánku
Prístroje na meranie teploty termočlánku bežne používané v komponentoch na meranie teploty sa skladajú z dvoch rôznych komponentov vodiča na oboch koncoch spojenia do slučky, keď je teplota dvoch spojov termočlánku odlišná, bude generovať tepelný prúd v slučke. Ak je medzi pracovným koncom a referenčným koncom termočlánku rozdiel teplôt, indikačný prístroj zobrazí hodnotu teploty zodpovedajúcu termoelektrickému výkonu generovanému termočlánkom. Termočlánok termoelektrický ohrev s meraním teploty stúpa, jeho veľkosť a iba teplota materiálu a dva konce termočlánku a dĺžka priemeru horúcej elektródy nemá čo robiť. Rôzne termočlánky majú často veľmi odlišný vzhľad, ale ich základné štruktúry sú spravidla rovnaké. Spravidla sa skladajú z hlavných častí, ako je termopotentiátor, rúrka izolačného plášťa a spojovacia skrinka. Termočlánok je zvyčajne pripojený k zobrazovaciemu prístroju, záznamovému prístroju a elektronickému regulátoru, ktorý podporuje použitie zariadenia.
základný úvod
Termočlánok je prvok snímajúci teplotu, je meter. Priamo meria teplotu a signál teploty na signál termoelektromotorickej sily cez elektrický prístroj (sekundárny prístroj) na teplotu meraného média. Základný princíp merania teploty termočlánku je zložený z dvoch rôznych zložiek materiálového zloženia vodiča s uzavretou slučkou, keď bude na oboch koncoch teplotný gradient, obvod bude mať prúd, ktorý je tentokrát medzi oboma stranami elektromotorický sila - tepelný EMF, ktorý Takzvaný Seebeckov efekt (Seebeckov efekt). Dve rôzne súčasti homogénneho vodiča pre horúcu elektródu, čím vyššia je teplota na pracovnej strane, tým nižší je koniec bez teploty, voľný koniec je obvykle pri konštantnej teplote. Podľa termoelektromotorickej sily a teploty ako funkcia indexovacej tabuľky termočlánkov; tabuľka je teplota voľného konca pri 0 ° C za získaných podmienok, rôzne termočlánky s rôznymi indexovacími tabuľkami.
V prístupe termočlánkového okruhu k tretiemu kovovému materiálu, pokiaľ je teplota oboch kontaktov s rovnakým materiálom, termoelektrický výkon generovaný rovnakým termočlánkom zostane nezmenený, čo nie je ovplyvnené tretím kovovým prístupovým obvodom. Preto je termočlánokTeplota, môžete získať prístup k meraciemu prístroju, nameranej termoelektromotorickej sile, môžete poznať nameranú teplotu média.
Termočlánok
Teplota termočlánku potrebná na meranie studenej strany (strana merania na horúcej strane, cez olovený vodič a merací obvod pripojený na koniec studenej strany), pretože teplota zostáva nezmenená, veľkosť jeho termoelektrického výkonu sa merala s určitým podiel teploty. Ak sa bude merať, studený koniec (teploty okolia) bude mať zásadný vplyv na presnosť merania. Na studenom konci je potrebné prijať určité opatrenia na vyrovnanie zmien teploty studeného spoja ako vplyvu kompenzácie studeného spoja ako bežného termočlánku.
Príloha: Metóda výpočtu kompenzácie studeného spoja termočlánku: z mV na teplotu: meranie teploty studenej strany, prepočítané na zodpovedajúcu hodnotu v milivoltoch, spojené s hodnotou v milivoltoch termočlánku, prepočítať teplotu. Od teploty po mV: nameraná skutočná teplota a teplota studenej strany, prevedené na hodnotu milivoltu, odpočítané po hodnote milivoltu, čo bola teplota
Vlastnosti
◆ jednoduchá montáž, jednoduchá výmena
◆ Prvok snímajúci teplotu tlačnou pružinou, dobrý seizmický výkon
◆ merací rozsah (-200 ℃ ~ 1300 ℃, za zvláštnych okolností -270 ℃ ~ 2800 ℃)
◆ Vysoká mechanická pevnosť, dobrá odolnosť proti tlaku
◆ vysoká teplota až 2 800 stupňov
štruktúra
Štruktúra termočlánku Aby sa zabezpečila spoľahlivá a stabilná prevádzka termočlánku, je potrebné dodržať nasledujúce konštrukčné požiadavky:
Composition zloženie termočlánku dvoch zváraných horúcich elektród musí byť silné;
② dve horúce elektródy by mali byť navzájom dobre izolované, aby sa zabránilo skratu;
③ kompenzačný vodič a voľný koniec pripojenia termočlánku sú pohodlné a spoľahlivé;
④ ochranné puzdro by malo byť schopné zabezpečiť dostatočné oddelenie horúcej elektródy od škodlivých médií.
pracovný princíp
Dve rôzne zložky vodiča (nazývané termočlánkový drôt alebo horúca elektróda) do obvodu na oboch koncoch spojenia, keď teplotný rozdiel medzi dvoma spojmi v obvode spôsobí elektromotorickú silu, jav známy ako termoelektrický efekt, a elektromotorická sila sa nazýva termoelektrická sila. Termočlánok je použitie tohto princípu na meranie teploty, pri ktorom sa priame použitie teploty meraného média nazýva pracovná strana (tiež známa ako strana merania), druhý koniec sa nazýva studená strana (tiež známa ako kompenzačná strana) ); studená strana a displej Pripojený prístroj alebo prístrojové vybavenie, čo naznačuje, že termočlánkový teplomer bude generovaný termoelektrickým napájaním. Termočlánok je vlastne druh prevodníka energie, ktorý sa prevedie na tepelnú energiu, pričom termoelektrický výkon generovaný meraním teploty, termočlánkový termoelektrický výkon, by mal venovať pozornosť týmto otázkam: 1: termočlánok termoelektrický výkon je termoelektrický dokonca aj pracovný koniec teplotného rozdielu medzi dvoma koncami funkcie, skôr ako studený koniec termočlánku a pracovný koniec, teplotný rozdiel medzi dvoma koncami funkcie; 2: termočlánok termoelektrický výkon generovaný veľkosťou materiálu, keď je termočlánok rovnomerný. Ani dĺžka a priemer nemajú nič spoločné, iba zloženie materiálu termočlánku a teplotný rozdiel medzi oboma koncami;
3: Keď sa stanoví termočlánok z materiálového zloženia drôtu z dvoch termočlánkov, má termočlánok termoelektrický výkon veľkosti, iba s teplotným rozdielom termočlánku; ak teplota studenej strany termočlánku udržuje určitú hodnotu, ktorá je do termočlánku termoelektrický výkon iba jednorazovou funkciou pracovnej teploty. Dva rôzne materiály vodiča alebo polovodiča A a B sú navzájom zvarené a vytvárajú uzavretú slučku, ako je to znázornené. Keď je medzi dvoma pripájacími bodmi 1 a 2 vodičov A a B rozdiel teplôt, vytvára sa medzi nimi elektromotorická sila, čím sa v obvode vytvorí prúd veľkej veľkosti. Tento jav sa nazýva termoelektrický jav. Termočlánok má tento efekt využiť, aby fungoval.
Úpravy kategórií
Bežne používaný termočlánok možno rozdeliť na štandardný termočlánok a neštandardný termočlánok do dvoch kategórií. Štandardný termočlánok sa nazýva národný štandard, ktorý poskytuje vzťah medzi termoelektrickým výkonom a teplotou, umožňujúcim chybu, a zjednotený štandardný stolový termočlánok, ktorý má k dispozícii podporný zobrazovací prístroj. Neštandardizovaný termočlánok pri použití rozsahu alebo veľkosti je menší ako štandardizácia termočlánkov, spravidla neexistuje jednotná indexačná tabuľka, hlavne pri niektorých zvláštnych príležitostiach. Štandardizovaný termočlánok Čína od 1. januára 1988 a ďalšie, termočlánok a tepelný odpor podľa medzinárodnej štandardnej výroby IEC a pre náš zjednotený typ termočlánku špecifikujte sedem štandardizovaných termočlánkov S, B, E, K, R, J, T.
Bežne používaný termočlánok typu termočlánku teplota materiálu elektródy indexujúcej termočlánok (℃)
S platina a zliatina ródia (obsah ródia 10%), čistá platina 0-1600
R platina a zliatina ródia (obsah ródia 13%) čistá platina 0-1600
B Zliatina ródia (obsah ródia 30%) Zliatina platiny a ródia (obsah ródia 6%) 0-1800
Nikel Chróm nikel kremík 0-1300
Čistá meď - meď - nikel
J železo, meď a nikel 0- + 500
Nikel chróm kremík kremík nikel 0 - + 800
Nikel - chróm - meď - nikel
Typ termočlánku: zostava termočlánku, pancierový termočlánok, koniec termočlánku, termočlánok s fixnou pružinou, vysokoteplotný termočlánok, platinový a ródiový termočlánok, korózny termočlánok, opotrebovaný termočlánok, vysokotlakový termočlánok, ručný termočlánok, mikrotermočlánok termočlánok, rýchly termočlánok, volfrámový réniový termočlánok, jednojadrový pancierový termočlánok atď.
Teoreticky je možné pripraviť z termočlánku ľubovoľné dva rôzne vodiče (alebo polovodiče), ale ako praktické komponenty merania teploty sú jeho požiadavky rozmanité. Aby sa zabezpečila spoľahlivosť strojárskej technológie a primeraná presnosť merania, nie všetky materiály môžu byť zložené z termočlánku, všeobecného materiálu elektródy termočlánku, základné požiadavky sú: (1) v teplotnom rozmedzí stabilné termoelektrické vlastnosti, nie meniť sa v čase, je tu dostatočná fyzikálna a chemická stabilita, nie je ľahká voči oxidácii alebo korózii; (2), teplotný koeficient odporu je malý, vysoká vodivosť, malé špecifické teplo; (3), výroba termoelektrickej energie by mala byť veľká a (4), reprodukovateľnosť materiálu je dobrá, vysoká mechanická pevnosť, výrobný proces je jednoduchý, cena je lacná. (2) termoelektrický výkon a teplota lineárna alebo takmer lineárna medzi funkciou s jednou hodnotou;
Kritériá pre výber
Vyberte termočlánok podľa použitia teplotného rozsahu, požadovanej presnosti, použitia atmosféry, výkonu meraného objektu, doby odozvy a ekonomických hľadísk.
1, výber presnosti merania a rozsahu merania teploty
Použitie teploty 1300 ~ 1 800 ℃, požadovaná presnosť a pomerne vysoká, všeobecný výber termočlánku typu B; požadovaná presnosť nie je vysoká, atmosféra umožňuje použitie volfrámového réniového termočlánku, volfrámový réniový termočlánok je zvyčajne vyšší ako 1 800 ℃; 1 000 ~ 1 300 ~ požadovaná presnosť a relatívne vysoká dostupnosť termočlánku typu S a termočlánku typu N; všeobecne pod 1 000 ℃ s termočlánkom typu K a N-typom, obvykle nižšie ako 400 ℃ s termočlánkom typu E; 250 ℃ A záporné meranie teploty sa zvyčajne používa s galvanickým párom typu T pri nízkej teplote, keď je stabilita termočlánku typu T a vysoká presnosť.
2, využitie atmosféry výberu
Termočlánok typu S, B, typu K vhodný pre silnú oxidáciu a slabú redukčnú atmosféru, termočlánok typu J a T vhodný pre slabú oxidačnú a redukčnú atmosféru, ak je použitá vzduchotesná ochranná trubica, atmosféra je menej prísna požiadavky.
3, trvanlivosť a tepelná odozva podľa výberu
Životnosť termočlánku s veľkým priemerom, ale časť s pomalšou odozvou, veľká tepelná kapacita termočlánku, odozva je pomalá, meranie veľkého gradientu teploty, regulácia teploty v prípade, teplotný rozdiel. Vyžaduje rýchlu dobu odozvy a vyžaduje určitý stupeň trvanlivosti, vyberte pancierované ešte vhodnejšie.
4, charakter a stav objektu na meranie výberu termočlánku
Teplotné požiadavky na pohybujúce sa predmety, vibrujúce predmety, vysokotlakové nádoby Vysoká mechanická pevnosť, chemické znečistenie atmosféry vyžaduje ochrannú trubicu, v prípade elektrického rušenia je potrebná pomerne vysoká izolácia.
Proces výberu: Model - číslo podskupiny - Stupeň ochrany proti výbuchu - Trieda presnosti - Montáž pevného tvaru - Materiál ochrannej trubice - Dĺžka alebo hĺbka zasunutia
Informácie o výbere a objednávaní produktu:
1, pri výbere a objednávaní uveďte:
2 produktový model
2 číslo stupňa
2 materiál a priemer ochrannej trubice
2 dĺžka ochrannej trubice L a hĺbka uloženia I
2 pevný typ zariadenia
2 Skutočný merací rozsah výrobku
2, typ skrutkového zariadenia v objednávke nie sú označené, sú pevné vonkajšie závity M27 × 2, (na označenie zvyšku závitu je potrebné uviesť typ)
3, pretože špeciálne potreby používateľov s vyššie uvedeným modelom nezodpovedajú tým, ktorí potrebujú špecializované výrobné výrobky, uveďte svoje špeciálne technické požiadavky, špeciálne objednávky.
Teplotná kompenzácia studeného spoja snímača termočlánku
Pretože materiály termočlánku sú všeobecne cennejšie (najmä pri použití drahých kovov) a bod merania teploty prístroja je ďaleko, aby sa zachránil materiál termočlánku, znížili sa náklady, zvyčajne sa použije kompenzačný vodič na studený koniec termočlánku. (voľný koniec) do relatívne stabilnej miestnosti s reguláciou teploty pripojenej k terminálu prístroja. Je potrebné poznamenať, že úloha kompenzácie drôtu termočlánku zohráva iba úlohu predĺženia horúcej elektródy, takže studený koniec termočlánku k riadiacej miestnosti terminálu prístroja, ktorý sám o sebe nemôže eliminovať zmenu teploty za studena koniec dopadu teplotnej kompenzácie. Preto je potrebné na kompenzáciu teploty studenej strany t0 0 0 ℃ pri meraní teploty použiť iné korekčné metódy. Pri použití termočlánku kompenzačný vodič musí venovať pozornosť zhode modelu, polarita nemôže trvať zle, kompenzačný vodič a teplota spojenia termočlánku nesmie prekročiť 100 ℃.
Vložiť: Č. 16, cesta 3, priemyselná zóna Sanjiang, Shengzhou, Zhejiang, Čína
Kontakt: Eric Xie
Email:sale@benoelectric.com
Dav: +861598895936
Skype:ericxie123@outlook.com
Wechat GG; Whatsapp: +8615988295936
Webová stránka: www.benoindustry.com
