Termočlánková sonda
Termočlánková sonda
Prvé pochopiť, čo je termočlánok?
Termočlánok je druh teplotného snímača, ktorý patrí k meraniu kontaktnej teploty pri meraní teploty. Môže premeniť teplotný signál na signál termoelektrického výkonu, pomocou meracieho prístroja s meraním môžete merať nameranú teplotu.
Termočlánkové sondy: Termočlánkové sondy sú jedným z najbežnejšie používaných komponentov na snímanie teploty v priemysle. Jeho výhody sú: ① vysoko presné meranie. Vďaka termočlánku / sonde priamo s nameraným objektovým kontaktom, od stredu média. ② široký rozsah merania. Bežný termočlánok / sonda od -50 ~ + 1600 ℃ sa môže merať vedľa seba, môže byť meraný špeciálny termočlánok / sonda -269 ℃ termočlánok / sonda termočlánok / sonda (ako je zlato a železo nikel chróm) až do 2800 ° C (napr. Volfrám - rénium). ③ jednoduchá štruktúra, ľahko ovládateľný. Termočlánok / sonda sa zvyčajne skladá z dvoch rôznych drôtov, nie veľkosti a začiatku obmedzení, mimo ochranného krytu, veľmi jednoduché použitie.
Základná zásada teploty termočlánku
Dva rôzne materiály vodiča alebo polovodiča A a B navzájom zvarené na vytvorenie uzavretej slučky, keď vodič A a B medzi dvomi bodmi 1 a 2 je teplotný rozdiel medzi týmito dvoma, bude produkovať elektromotorickú silu medzi slučkou V vytvorenie veľkosti prúdu, tento jav známy ako termoelektrický efekt. Je to takzvaný Sebeckov efekt. Termočlánok / sonda je použitie tohto efektu pre prácu.
Vodiče A a B sa nazývajú tepelné elektródy. (T> nazývaný pracovný koniec (zvyčajne zváraný spolu), spodný koniec teploty (To> volal voľný koniec (obvykle pri konštantnej teplote>).
Podľa vzťahu medzi termoelektrickým potenciálom a teplotnou funkciou. Môže sa vytvoriť tabuľka indexovania termočlánkov. Indexová tabuľka sa získa pri voľnej koncovej teplote To = 00C. Rôzne termočlánky majú rôzne tabuľky indexovania.
Keď je tretí kovový materiál pripojený k okruhu termočlánkov, termoelektrická energia generovaná termočlánkom zostane konštantná, pokiaľ je teplota obidvoch kontaktov materiálu rovnaká, to znamená, že nie je ovplyvnená tretím kovovým prístupovým obvodom. Preto meranie teploty termočlánku, prístup k meracím prístrojom, meraný termoelektrický výkon, môžete poznať teplotu meraného média. Teoreticky môžu byť ľubovoľné dva vodiče formulované do termočlánkov, avšak v skutočnosti nie všetky materiály môžu produkovať termočlánky, takže materiál tepelnej elektródy musí spĺňať nasledovné: (1) termočlánkový materiál podľa teploty Môže produkovať vyšší termoelektrický potenciál, vzťah medzi termoelektrickým potenciál a teplota sú najlepšie lineárne alebo takmer lineárne jednoznačné funkcie; (2) môže merať vyššiu teplotu a v širokom teplotnom rozsahu domácich aplikácií (3) vyžaduje, aby koeficient odolnosti materiálovej teploty bol malý, vysoký rezistivita, dobrá elektrická vodivosť, malá tepelná kapacita; (4) reprodukovateľnosť je dobrá, ľahká sériová výroba a výroba vysokovýkonných, (5) dobré mechanické vlastnosti, rovnomernosť materiálu; (6) zdroj bohatý, lacný.
Termočlánkový typ sondy a štruktúra formácie (1) typ termočlánku sondy termočlánok sondy možno rozdeliť na: 1, štandardné termočlánok sondy 2, neštandardné termočlánok sondy dve kategórie.
Takzvaná štandardná termočlánková sonda je národná norma špecifikuje vzťah medzi jej termoelektrickým výkonom a teplotou, čo umožňuje chybu a jednotnú štandardnú termočlánkovú sondu, má k dispozícii vhodný zobrazovací nástroj. Neštandardizovaný termočlánok / sonda v rozsahu použitia alebo veľkosti je menšia ako normalizácia termočlánku / sondy, všeobecne neexistuje jednotná indexová tabuľka, hlavne pri niektorých zvláštnych príležitostiach, meranie.
Štandardná termočlánková sonda od 1. januára 1988, termočlánok / sonda a tepelná odolnosť všetko podľa medzinárodných noriem IEC a špecifikuje sedem štandardných termočlánkov S, B, E, K, R, J, T Jednotný dizajn termočlánku v Číne / sonda.
(2) štruktúra sondy pre termočlánky Aby sa zabezpečila spoľahlivá a stabilná práca termočlánok / sonda, jeho požiadavky na konštrukciu sú nasledovné: ① termočlánková sonda zložená z dvoch tepelných zvárania elektród musí byť silná; ② dve horúce elektródy navzájom by mali byť dobre izolované, aby sa zabránilo skratu; ③ kompenzačný vodič a termočlánok sondy voľný koniec pripojenia by mal byť pohodlný a spoľahlivý; ④ ochranný obal by mal byť schopný zabezpečiť, aby tepelná elektróda a škodlivé médiá boli úplne izolované. (3). Kompenzácia teploty studeného spojenia
Keďže materiály s termočlánkovými sondami sú všeobecne drahšie (najmä pri použití drahých kovov) a bod merania teploty na prístroji sú ďaleko, aby sa ušetril termočlánok, znížte náklady, zvyčajne pomocou kompenzačného drôtu na termočlánkovú sondu studený koniec (voľný koniec) prechádza do relatívne stabilnej miestnosti na kontrolu teploty, ktorá je pripojená na prístrojovú svorku. Je dôležité poznamenať, že odporový vodič termočlánkov / sondy slúži len na rozšírenie tepelnej elektródy tak, aby sa studený koniec termočlánku / sondy presunul na prístrojovú svorku samotnej riadiacej miestnosti a neodstránil vplyv zmien teploty v studenej križovatke o teplote Vykonajte kompenzačnú úlohu. Pre kompenzáciu teploty studeného spojenia t0 ≠ 0 ℃ na teplotu nárazu sa preto musia použiť iné korekčné metódy.
Pri použití termočlánku / kompenzačného kábla sondy treba venovať pozornosť modelovému zásahu, polaritu nemožno zle, kompenzačný vodič a termočlánok / pripojenie sondy strana teploty nesmie prekročiť 100 ° C







