Головна - Знання - Подробиці

Огляд та принцип термопари WRN

Огляд термопацій

Термопара - це елемент зондування температури та первинний інструмент. Він безпосередньо вимірює температуру і перетворює температурний сигнал у термоелектричний потенціал, який потім перетворюється в температуру вимірюваного середовища через електричні інструменти (вторинні інструменти). Основний принцип вимірювання температури термопари полягає в тому, що два провідники з різними композиціями утворюють закритий контур. Коли на обох кінцях буде градієнт температури, струм буде протікати через ланцюг, і між двома кінцями відбудеться електрорушійна сила - термоелектрична сила - між двома кінцями. Два однорідні провідники з різними композиціями-термоелектричні електроди, з високотемпературним кінцем як робочим кінцем і низькотемпературним кінцем як вільним кінцем, який зазвичай при постійній температурі. Створити таблицю калібрування термопари на основі функціональної залежності між термоелектричним потенціалом та температурою; Таблиця калібрування отримується в умовах вільної кінцевої температури 0 ступеня, а різні термопари мають різні таблиці калібрування.

Коли третій металевий матеріал підключений до ланцюга термопари, доки температура двох контактів матеріалу однакова, термоелектричний потенціал, що утворюється термопарою, залишатиметься незмінним і не вплине на з'єднання третього металу до ланцюга. Тому при використанні термопацій для вимірювання температури може бути підключений вимірювальний прилад для вимірювання термоелектричного потенціалу, і температуру вимірюваного середовища можна визначити.

Принцип роботи

Два провідники з різними композиціями (звані термопариними проводами або термоелектричними електродами) з'єднуються на обох кінцях для утворення ланцюга. Коли температура переходу відрізняється, в ланцюзі генерується електрорушійна сила, яка називається термоелектричним ефектом, і ця електрорушійна сила називається термоелектричним потенціалом. Термопарки використовують цей принцип для вимірювання температури, де кінець, який безпосередньо використовується для вимірювання температури середовища, називається робочим кінцем (також відомий як вимірювальний кінець), а інший кінець називається холодним кінцем (також відомий як компенсаційний кінець); Підключіть холодний кінець до інструменту дисплея або відповідного приладу, а інструмент дисплея вказує на термоелектричний потенціал, що генерується термопарою.

Термопарки - це фактично перетворювачі енергії, які перетворюють теплову енергію в електричну енергію та вимірюють температуру за допомогою генерованого термоелектричного потенціалу. Щодо термоелектричного потенціалу термопацій, слід зазначити наступні проблеми:

1: Термоелектричний потенціал термопари - це різниця в температурній функції між двома кінцями робочого кінця термопари, а не різницею температури між холодним кінцем та робочим кінцем термопари;

2: Величина термоелектричного потенціалу, що утворюється термопарою, не пов'язана з довжиною та діаметром термопари, коли матеріал є рівномірним, а лише з складом матеріалу термопари та різниці температур на обох кінцях;

3: Після визначається склад двох проводів термопари, величина термоелектричного потенціалу термопари пов'язана лише з різницею температури термопари; Якщо температура холодного кінця термопари залишається постійною, термоелектричний потенціал термопари є єдиним значенням функції робочої кінцевої температури. Зв’язуйте два різні матеріали провідників або напівпровідників A і B разом, щоб утворити закритий контур, як показано на малюнку. Коли існує різниця температур між двома точками кріплення 1 та 2 провідників A і B, між ними генерується електромоційна сила, що призводить до струму певної величини в ланцюзі. Це явище називається термоелектричним ефектом. Термопарки працюють, використовуючи цей ефект

характерний

◆ Проста збірка та легка заміна

◆ Елемент зондування температури пружини з хорошими сейсмічними показниками

◆ Великий діапазон вимірювання

Висока механічна міцність і хороша опір тиску

◆ Високотемпературна стійкість до 2400 градусів Цельсія

Вибір термопари

Вимоги щодо встановлення для термопацій потребують уваги до встановлення термопацій та термічних резисторів, які повинні спричинити точне вимірювання температури, безпечне та легке обслуговування, а також не впливати Термічні резистори та вимірюване середовище, положення вимірювальної точки слід обрати розумно, а термопари або термічні резистори слід уникати якомога більше поблизу мертвих кутів клапанів, ліктів, трубопроводів та обладнання 2. Термокури та терміки із захисними рукавами мають передачу нагрівання та втрати розсіювання. In order to reduce measurement errors, thermocouples and thermistors should have sufficient insertion depth: (1) For thermocouples that measure the fluid temperature at the center of pipelines, their measuring ends should generally be inserted into the center of the pipeline (vertically or obliquely installed) If the diameter of the tested fluid pipeline is 200 millimeters, the insertion depth of the thermocouple or Термістор повинен бути обраний як 100 міліметрів; (2) For temperature measurement of high temperature, high pressure, and high-speed fluids (such as main steam temperature), in order to reduce the resistance of the protective sleeve to the fluid and prevent the protective sleeve from breaking under the action of the fluid, shallow insertion of the protective tube or the use of a hot sleeve thermocouple can be adopted The shallow insertion type thermocouple protective sleeve should be inserted into the Основний пароплав до глибини не менше 75 мм; Стандартна глибина вставки для термопаулів гарячого рукава становить 100 мм; (3) Якщо необхідно виміряти температуру димового газу всередині димопаки, навіть якщо діаметр димового дорівнює 4м, термопара або термістор можна вставити на глибині 1 м (4), коли глибина вставки вимірювального елемента перевищує 1м, вона повинна бути встановлена ​​вертикально якнайбільше, або підтримці кріків, а також захисних засовів, слід додаватися до вертикально максимально максимум---

Послати повідомлення

Вам також може сподобатися