Toepassingsprincipe van thermokoppel
Laat een bericht achter
① Hoge meetnauwkeurigheid . Aangezien het thermokoppel in direct contact is met het object dat wordt gemeten, wordt het niet beïnvloed door het omliggende medium .
② breed meetbereik . vaak gebruikte thermokoppels kunnen continu meten van -50 ~ +1600 graad, en sommige speciale thermokoppels kunnen zo laag als -269 graad ?? (zoals goud, ijzer, nikkel, chroom) en zo hoog als +2800 graad (zoals Tungsten-rHenium) .
③ Eenvoudige structuur en handig gebruik . thermokoppels zijn meestal samengesteld uit twee verschillende metalen draden en worden niet beperkt door grootte en beëindiging . Er is een beschermende mouw buiten, wat zeer handig is om . te gebruiken, .
1. basisprincipe van thermokoppel temperatuurmeting
Las twee geleiders of halfgeleiders A en B van verschillende materialen om een gesloten lus te vormen, zoals weergegeven in Afbeelding 2-1-1. wanneer er een temperatuurverschil is tussen de twee bijlagepunten 1 en 2 van geleiders A en B, wordt een elektromotiefkracht gegenereerd tussen de twee, dus een grote stroom wordt gevormd in de lus .} dit fenomen wordt de thermo -elektrische effect}}}}}}}} Dit fenomen wordt de thermo -elektrische effect {o (4}}}}}}}}}}}} Dit fenomen wordt de thermo -elektrische effect {o (4}}}}}}}}}}} {oon. Thermokoppels werken door dit effect te gebruiken .
2. typen en structurele samenstelling van thermokoppels
(1) Soorten thermokoppels
Gemeenschappelijke thermokoppels kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: standaard thermokoppels en niet-standaard thermokoppels . De standaard thermokoppels gebruiken verwijzen naar thermokoppels waarvan de nationale normen de relatie definiëren tussen thermo-elektrische potentieel en temperatuur, toegestane afwijking en hebben een uniforme standaardschaal . Zo goed als gestandaardiseerde thermokoppels in termen van toepassingsbereik of hoeveelheid, en sommige hebben verschillende schalen . Ze worden voornamelijk gebruikt voor metingen op bepaalde speciale plaatsen .
Gestandaardiseerde thermokoppels Sinds 1 januari 1988 heeft mijn land alle thermokoppels en thermische weerstanden geproduceerd volgens IEC -normen, en de zeven gestandaardiseerde thermokoppels S, B, E, K, R, J en T zijn de Unified Design Thermocouples van mijn land .
(2) Thermokoppelstructuur Om ervoor te zorgen dat het thermokoppel betrouwbaar en stabiel werkt, worden de volgende vereisten opgelegd aan de structuur:
① Het lassen van de twee thermokoppelelektroden moet stevig zijn;
② De twee thermokoppel -elektroden moeten goed van elkaar worden geïsoleerd om kortsluiting te voorkomen;
③ De verbinding van het vrije uiteinde van het thermokoppel met de aanvullende draad moet handig en betrouwbaar zijn;
④ De beschermende huls moet ervoor zorgen dat het thermokoppel voldoende is geïsoleerd uit het schadelijke medium .
3. Temperatuurcompensatie van het koude uiteinde van het thermokoppel
Omdat de materialen van thermokoppels over het algemeen relatief kostbaar zijn (vooral wanneer er edelmetalen worden gebruikt), en de afstand tussen het temperatuurmeetpunt en het instrument is zeer ver, om thermocouple -materialen te redden en kosten te verminderen, worden aanvullende draden meestal gebruikt om het koude uiteinde (vrij uiteinde) van de thermokoppel met een relatief stabiele temperatuur uit te breiden. Wordt erop gewezen dat de rol van de thermokoppelcompensatiedraad alleen is om de hete elektrode uit te breiden, zodat het koude uiteinde van het thermokoppel naar de instrumentterminal in de controlekamer gaat . Het kan zelf niet elimineren van de invloed van de koude eindwisseling van de koude eind van de koelmeting. Temperatuur t 0 ≠ 0 graad op de temperatuurmeting .
Bij het gebruik van de thermokoppelcompensatiedraad is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan de matching van het model, de polariteit kan niet onjuist worden aangesloten en de temperatuur van de verbinding tussen de compensatiedraad en het thermokoppel mag niet hoger zijn dan 100 graden








