De toepassing van thermokoppels in de geleidende sleepringindustrie
Laat een bericht achter
Thermokoppels zijn veelgebruikte temperatuurmeetcomponenten in temperatuurmeetinstrumenten. Wanneer twee geleiders met verschillende samenstellingen aan beide uiteinden worden aangesloten om een circuit te vormen, zal thermische stroom in het circuit worden gegenereerd wanneer de temperatuur van de twee junctie-thermokoppels verschillend is. Als er een temperatuurverschil is tussen het werkuiteinde en het referentie-uiteinde van het thermokoppel, zal het weergave-instrument de temperatuurwaarde aangeven die overeenkomt met het thermo-elektrische potentieel dat door het thermokoppel wordt gegenereerd. De thermo-elektrische warmte van een thermokoppel zal toenemen met de temperatuur van het meetuiteinde, en de grootte ervan houdt alleen verband met het thermokoppelmateriaal en de temperatuur aan beide uiteinden, ongeacht de lengte en diameter van de thermo-elektrische elektrode. Het uiterlijk van verschillende thermokoppels is vanwege de behoeften vaak heel verschillend, maar hun basisstructuur is over het algemeen hetzelfde. Ze zijn meestal samengesteld uit hoofdonderdelen zoals thermische elektroden, geïsoleerde beschermbuizen en aansluitdozen, en worden meestal gebruikt in combinatie met weergave-instrumenten, opname-instrumenten en elektronische regelaars.
Om een geschikte geleidende sleepring te kiezen, is het noodzakelijk om eerst het type temperatuurmeetsysteem te bepalen. De algemeen gebruikte temperatuurmeetsystemen zijn van het thermische weerstandstype en het thermokoppeltype. Hieronder volgt een analyse van de verschillen tussen de twee temperatuurmeetsystemen:
Thermokoppels zijn een van de meest gebruikte temperatuurdetectiecomponenten in de industrie. Het werkingsprincipe van thermokoppels is gebaseerd op het Seeback-effect, wat betekent dat twee geleiders met verschillende samenstellingen met elkaar zijn verbonden om aan beide uiteinden een circuit te vormen. Als de temperatuur van de twee verbindingsuiteinden verschillend is, wordt er een fysisch fenomeen van thermische stroom in het circuit gegenereerd. De voordelen zijn:
① Hoge meetnauwkeurigheid. Door het directe contact tussen het thermokoppel en het meetobject wordt dit niet beïnvloed door het tussenmedium.
② Groot meetbereik. Gemeenschappelijke thermokoppels kunnen continu meten van -50 tot+1600 graad, terwijl sommige speciale thermokoppels temperaturen kunnen meten zo laag als -269 graad (zoals goud-ijzer-nikkel-chroom) en tot aan{{3} } graad (zoals wolfraamrenium).
③ Eenvoudige constructie en handig gebruik. Thermokoppels zijn meestal samengesteld uit twee verschillende soorten metaaldraden en zijn niet beperkt door grootte of begin. Ze zijn voorzien van een beschermhoes aan de buitenkant, waardoor ze erg handig in gebruik zijn.
1. Typen en structuurvorming van thermokoppels
(1) De algemeen gebruikte typen thermokoppels kunnen in twee categorieën worden verdeeld: standaard thermokoppels en niet-standaard thermokoppels. Het standaardthermokoppel waarnaar wordt verwezen, is een thermokoppel met een nationale norm die de relatie specificeert tussen het thermo-elektrische potentieel en de temperatuur, toegestane fouten, en een uniforme standaardgradatietabel. Er zijn bijbehorende weergave-instrumenten beschikbaar voor selectie. Niet-gestandaardiseerde thermokoppels zijn niet zo goed als gestandaardiseerde thermokoppels in termen van gebruiksbereik of omvang, en hebben over het algemeen geen uniforme schaalverdelingstabel. Ze worden voornamelijk gebruikt voor metingen bij bepaalde speciale gelegenheden. Sinds 1 januari 1988 worden in China gestandaardiseerde thermokoppels en thermische weerstanden geproduceerd in overeenstemming met de internationale IEC-normen, en zijn zeven gestandaardiseerde thermokoppels, S, B, E, K, R, J en T, aangewezen als het uniforme ontwerp type thermokoppels in China.
(2) Om de betrouwbare en stabiele werking van thermokoppels te garanderen, zijn de structurele vereisten voor thermokoppels als volgt:
① Het lassen van de twee thermo-elektrische elektroden waaruit het thermokoppel bestaat, moet stevig zijn;
② De twee thermo-elektrische elektroden moeten goed van elkaar worden geïsoleerd om kortsluiting te voorkomen;
③ De verbinding tussen de compensatiedraad en het vrije uiteinde van het thermokoppel moet gemakkelijk en betrouwbaar zijn;
④ De beschermhoes moet zorgen voor voldoende isolatie tussen de thermo-elektrische elektrode en schadelijke media.








