Charakteristika termočlánku a princíp merania

Termočlánkové vlastnosti a princíp merania?
Funkcie thermocouple sú vysoko presné meranie. Vďaka termočlánku priamo s meraným kontaktom objektu, zo stredu média.
Široká škála meraní. Bežne používaný termočlánok od -50 ~ +600 °C je možné priebežne merať, niektoré špeciálne termočlánky možno merať pri -269 °C (ako je zlatý a železný niklový chróm), až do +2800 °C (napríklad volfrám - rénium). Jednoduchá štruktúra, jednoduché použitie. Termočlánky sa zvyčajne skladajú z dvoch rôznych drôtov a nie sú obmedzené veľkosťou a začiatkom, vonkajším ochranným puzdrom, s veľmi pohodlným na použitie.
Princíp merania termočlánku:
Termočlánok je teplotný senzor, dokáže premeniť teplotný signál na termoelektrický výkonový signál, prostredníctvom elektrického meracieho prístroja s meraním je možné merať teplotu. Základným princípom merania teploty termočlánku je termoelektrický efekt.
V uzavretej slučke pozostávajúcej z vodičov A a B z dvoch rôznych materiálov sa termoelektrický potenciál vytvára v slučke, keď sú dva kontakty A a B pri rôznych teplotách T a To. Toto sa nazýva Seebeckov efekt. Vodiče A a B sa nazývajú tepelné elektródy.
Dolná hranica teploty (T> sa nazýva pracovný koniec (zvyčajne zváraný dohromady); dolná hranica teploty (To) je voľný koniec (zvyčajne pri konštantnej teplote). Podľa vzťahu medzi termoelektrickým potenciálom a teplotnou funkciou do termočlánkovej indexačnej tabuľky.
Indexovacia tabuľka sa získava pod podmienkou voľnej koncovej teploty To = 00 C. Rôzne termočlánky majú rôzne indexovacie tabuľky. Keď je tretí kovový materiál pripojený v termočlánkovom obvode, teplota dvoch kontaktov materiálu je rovnaká, termoelektrický výkon generovaný termočlánkom zostane nezmenený, čo nie je ovplyvnené tretím kovovým prístupovým obvodom.
Preto meranie teploty termočlánku, prístup k meracím prístrojom, Po meraní termoelektrického výkonu môžete poznať teplotu nameraného média.
3, termočlánkový stupeň štandardizácie termočlánku podľa medzinárodných noriem IEC. Termočlánkové indexovacie číslo je hlavne S, R, B, N, K, E, J, T a tak ďalej niekoľko. Ktoré S, R, B sú termočlánky z drahých kovov, N, K, E, J, T sú lacné kovové termočlánky.
Indexovanie S sa vyznačuje silnými antioxidačnými vlastnosťami, malo by byť v oxidačnej, inertnej atmosfére pre nepretržité používanie, pri dlhodobom používaní teplota 1400 °C, krátkodobá 1600 °C. Vo všetkých termočlánkoch má stupnica S najvyššiu úroveň presnosti, zvyčajne sa používa ako štandardný termočlánok; R indexačné číslo a indexačné číslo S v porovnaní s tepelnou elektromotorickou silou asi 15%, iný výkon je takmer rovnaký; B body Stupeň pri izbovej teplote termoelektromotívna sila je veľmi malý.
Takže meranie vo všeobecnosti nie je kompenzačný drôt. Jeho dlhodobá teplota použitia je 1600 °C, krátkodobá 1800 °C. Môže sa použiť v oxidačnej alebo neutrálnej atmosfére, ale aj pri krátkodobom používaní vo vákuových podmienkach.
N sú charakteristiky vysokoteplotnej oxidačnej odolnosti pri 1300 °C, dlhodobej stability termoelektromotívnej sily a krátkodobého tepelného cyklu dobrej reprodukovateľnosti, odolnosti voči jadrovému žiareniu a nízkoteplotného výkonu Ye Hao, môžete čiastočne nahradiť podstupňový termočlánok S; K podstupňový sa vyznačuje silnými antioxidačnými vlastnosťami, mal by byť v oxidačnej, inertnej atmosfére pre nepretržité používanie, dlhodobou teplotou použitia 1000 °C, krátkodobou 1200 °C. Vo všetkých termočlánkoch v najpoužívanejších.
Podstupňový stupeň E sa vyznačuje bežne používanými termočlánkami, maximálnou termoelektromotívnou silou, to znamená najvyššou citlivosťou. Mal by sa používať v oxidačnej, inertnej atmosfére, pri použití teploty 0-800 °C; $ vmeJ sub-stupeň sa vyznačuje tak pre oxidačnú atmosféru (použitie teplotného stropu 750 °C), môže sa použiť aj na zníženie atmosféry (použitie teplotného limitu 950 °C) a odolnosťou voči korózii plynu H2 a CO a viac na rafináciu a chemikáliu; PodstupňovÝ T sa vyznačuje všetkými lacnými kovovými termočlánkami v najvyššom stupni presnosti, zvyčajne používaným na meranie teploty pod 300 °C.
4.Termočlánková kompenzácia teploty studeného spojenia Keďže termočlánkové materiály sú vo všeobecnosti drahšie (najmä ak sa používajú drahé kovy) a bod merania teploty k prístroju je ďaleko, aby sa ušetril termočlánkový materiál, znížili sa náklady, zvyčajne pomocou kompenzačného drôtu Studený koniec termočlánku (voľný koniec) sa rozširuje do relatívne stabilnej miestnosti na reguláciu teploty, pripojené k prístrojovému terminálu.
Je potrebné zdôrazniť, že úloha termočlánkového kompenzačného drôtu len rozširuje tepelnú elektródu, takže studený koniec termočlánku sa presunie do riadiacej miestnosti prístrojového terminálu, ktorý sám nemôže eliminovať zmeny teploty studeného spojenia na teplote, si nemôže dovoliť kompenzáciu.
Preto je potrebné použiť iné korekčné metódy na kompenzáciu teploty studeného spojenia t0 ≠ 0 °C na teplotu nárazu. Pri použití termočlánkového kompenzačného drôtu sa musí venovať pozornosť zhode modelu, polarita nemôže byť nesprávna, kompenzačný drôt a termočlánková strana pripojenia teploty nesmie prekročiť 100 °C. Model vyrovnávacej teploty za studena by mal byť v súlade s modelom termočlánku a v rámci stanoveného teplotného rozsahu; vyrovnávacia teplota studeného spojenia a polarita pripojenia termočlánku sa nemôže mýliť; podľa zostatku východiskového bodu kompenzačného prístroja na nastavenie teploty.
Tak, aby ukazovateľ pri rovnovážnej bodovej teplote; s automatickým kompenzačným mechanizmom zobrazovacieho prístroja neinštaluje kompenzátor; kompenzačné údaje sa musia pravidelne kontrolovať a overovať.
Máte nejaké konkrétne otázky týkajúce saSlužby obrábania?Kontaktujte Yogie!Naši predajcovia s vami budú spolupracovať od začiatku do konca, aby zabezpečili, že váš projekt bude dokončený podľa vašich požiadaviek.
TiežJogínJe profesionálnym výrobcom preBanské zariadenia,CNC obrábacie strojeaČasti strojného zariadeniauž viac ako 20 rokov.







