Overzicht en principe van WRN thermokoppel
Laat een bericht achter
Overzicht van thermokoppels
Thermokoppel is een temperatuurdetectie -element en een primair instrument. Het meet direct de temperatuur en zet het temperatuursignaal om in een thermo -elektrisch potentiaalsignaal, dat vervolgens wordt omgezet in de temperatuur van het gemeten medium door elektrische instrumenten (secundaire instrumenten). Het basisprincipe van de temperatuurmeting van de thermokoppel is dat twee geleiders met verschillende samenstellingen een gesloten circuit vormen. Wanneer er aan beide uiteinden een temperatuurgradiënt is, stroomt de stroom door het circuit en is er een elektromotorische kracht - thermo -elektrische kracht - tussen de twee uiteinden, die het Seebeck -effect wordt genoemd. Twee homogene geleiders met verschillende samenstellingen zijn thermo-elektrische elektroden, met het uiteinde op hoge temperatuur als het werkende uiteinde en het einde van de lage temperatuur als het vrije uiteinde, dat meestal op een constante temperatuur is. Maak een thermokoppelkalibratietabel op basis van de functionele relatie tussen thermo -elektrisch potentieel en temperatuur; De kalibratietabel wordt verkregen onder de voorwaarde van een vrije eindtemperatuur van 0 graad en verschillende thermokoppels hebben verschillende kalibratietabellen.
Wanneer een derde metaalmateriaal is verbonden met een thermokoppelcircuit, zolang de temperatuur van de twee contacten van het materiaal hetzelfde is, blijft het thermo -elektrische potentiaal dat wordt gegenereerd door het thermokoppel ongewijzigd en wordt niet beïnvloed door de verbinding van het derde metaal met het circuit. Daarom kan bij het gebruik van thermokoppels voor temperatuurmeting een meetinstrument worden verbonden om het thermo -elektrische potentieel te meten en kan de temperatuur van het gemeten medium worden bepaald.
Werkprincipe
Twee geleiders met verschillende samenstellingen (thermokoppel draden of thermo -elektrische elektroden genoemd) zijn aan beide uiteinden verbonden om een circuit te vormen. Wanneer de temperatuur van de kruising anders is, wordt een elektromotorische kracht gegenereerd in het circuit, dat thermo -elektrisch effect wordt genoemd, en deze elektromotorische kracht wordt thermo -elektrische potentiaal genoemd. Thermokoppels gebruiken dit principe voor temperatuurmeting, waarbij het uiteinde direct wordt gebruikt om de temperatuur van het medium te meten, het werkende uiteinde wordt genoemd (ook bekend als het meetuiteinde), en het andere uiteinde wordt het koude uiteinde genoemd (ook bekend als het compenserende uiteinde); Sluit het koude uiteinde aan op het display -instrument of het bijpassende instrument en het display -instrument geeft het thermo -elektrische potentieel aan dat wordt gegenereerd door het thermokoppel.
Thermokoppels zijn eigenlijk energieverschil die thermische energie omzetten in elektrische energie en de temperatuur meten met behulp van het gegenereerde thermo -elektrische potentieel. Wat betreft het thermo -elektrische potentieel van thermokoppels, moeten de volgende problemen worden opgemerkt:
1: Het thermo -elektrische potentieel van een thermokoppel is het verschil in temperatuurfunctie tussen de twee uiteinden van het werkende uiteinde van het thermokoppel, in plaats van het temperatuurverschil tussen het koude uiteinde en het werkende uiteinde van het thermokoppel;
2: De grootte van het thermo -elektrische potentiaal dat wordt gegenereerd door een thermokoppel is niet gerelateerd aan de lengte en diameter van het thermokoppel wanneer het materiaal uniform is, maar alleen aan de samenstelling van het thermokoppelmateriaal en het temperatuurverschil aan beide uiteinden;
3: Nadat de samenstelling van de twee thermokoppel draden is bepaald, is de grootte van het thermo -elektrische potentieel van het thermokoppel alleen gerelateerd aan het temperatuurverschil van het thermokoppel; Als de temperatuur van het koude uiteinde van het thermokoppel constant blijft, is het thermo -elektrische potentieel van het thermokoppel een enkele waardefunctie van de werkende eindtemperatuur. Las twee verschillende geleiders of halfgeleiders A en B samen om een gesloten circuit te vormen, zoals weergegeven in de figuur. Wanneer er een temperatuurverschil is tussen de twee bevestigingspunten 1 en 2 van geleiders A en B, wordt er een elektromotorische kracht tussen hen gegenereerd, wat resulteert in een stroom van een bepaalde grootte in het circuit. Dit fenomeen wordt thermo -elektrisch effect genoemd. Thermokoppels werken door dit effect te gebruiken
kenmerk
◆ Eenvoudige montage en gemakkelijke vervanging
◆ Veertype Temperatuurdetectieelement met goede seismische prestaties
◆ Groot meetbereik
Hoge mechanische sterkte en goede drukweerstand
◆ Hoge temperatuurweerstand tot 2400 graden Celsius
Selectie van thermokoppel
De installatievereisten voor thermokoppels vereisen aandacht voor de installatie van thermokoppels en thermische weerstanden, die bevorderlijk moeten zijn voor nauwkeurige temperatuurmeting, veilig en gemakkelijk onderhoud, en geen invloed hebben Het gemeten medium, de positie van het meetpunt moet redelijkerwijs worden geselecteerd en thermokoppels of thermische weerstanden moeten zoveel mogelijk worden vermeden nabij dode hoeken van kleppen, ellebogen, pijpleidingen en apparatuur 2. Thermokoppels en thermistors met beschermende mouwen hebben warmteoverdracht en dissipatieverliezen. Om meetfouten te verminderen, moeten thermokoppels en thermistoren voldoende invoegdiepte hebben: (1) voor thermokoppels die de vloeistoftemperatuur in het midden van pijpleidingen meten, moeten hun meting uiteinden in het algemeen worden ingevoegd in het midden van de pijpleiding (verticaal of oblique geïnstalleerd) 100 millimeter; (2) Voor temperatuurmeting van hoge temperatuur, hoge druk en hoge snelheidsvloeistoffen (zoals hoofdstoomtemperatuur), om de weerstand van de beschermende mouw tegen de vloeistof te verminderen en te voorkomen dat de beschermende mouw wordt gebroken onder de werking van de vloeistof. tot een diepte van niet minder dan 75 mm; De standaardinvoegingsdiepte voor thermokoppels met hete mouw is 100 mm; (3) Als het nodig is om de temperatuur van het rookgas in de rookkanaal te meten, hoewel de diameter van de rookkanaal 4m is, kan een thermokoppel of thermistor worden ingevoegd op een diepte van 1 m (4) wanneer de invoeging van het meetelement meer dan 1 m wordt geïnstalleerd, is het verticaal mogelijk te worden geïnstalleerd, of moet worden toegevoegd als mogelijke, of beschermingsframes en bescherming van de frames en de bescherming van de frames en de bescherming van de frames en de bescherming van de maten, of worden toegevoegd.







