Що таке термопара і яка функція термопари
Залишити повідомлення
Термопарки є однією з найбільш часто використовуваних компонентів виявлення температури в промисловості. Його переваги:
① Висока точність вимірювання. Тому що термопала прямо контактує з вимірюваним об'єктом і не впливає на проміжне середовище.
② Широкий діапазон вимірювання. Зазвичай використовувані термо -парки можуть постійно вимірювати від -50 ~ +1600 ступінь, тоді як деякі спеціальні термопари можуть вимірювати температуру так само низькою, як -269 градус (наприклад, градус із золотистого заліза нікелю) і настільки ж високо, як +2800 градус (наприклад, tungsten rhenium).
③ Проста конструкція та проста у використанні. Термопарки зазвичай складаються з двох різних типів металевих проводів і не обмежуються розміром або отвором. Вони мають захисні рукави зовні, що робить їх дуже зручними для використання.
1. Основний принцип вимірювання температури термопари
Зв’язуйте два різні матеріали провідників або напівпровідників A і B разом, щоб утворити закритий контур, як показано на малюнку 2-1-1. 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.
2. Типи та структура утворення термопацій
(1) Типи термопацій
Загально використовувані термопари можна розділити на дві категорії: стандартні термопари та нестандартні термопари. Стандартна термопара, яка посилається на термопару, яка має національний стандарт, яка визначає взаємозв'язок між його термоелектричним потенціалом та температурою, дозволяє помилятися та має єдину стандартну шкалу. Він має відповідний інструмент дисплея, доступний для вибору. Не стандартизовані термопари не так широко використовуються або на той самий порядок, як стандартизовані термопари, і, як правило, не мають єдиної таблиці калібрування. Вони в основному використовуються для вимірювань у певних особливих випадках. З 1 січня 1988 року всі термопари та термістори в Китаї були випущені відповідно до стандартів IEC, а сім стандартизованих термопацій S, B, E, K, R, J та T були позначені як єдині термопаки дизайну в Китаї.
(2) Для того, щоб забезпечити надійну та стабільну роботу термопацій, структурні вимоги до них такі:
① Зварювання двох термоелектричних електродів, що складають термопари, повинно бути твердим;
② Два термоелектричних електродів повинні бути добре ізольовані один від одного для запобігання коротких схем;
③ Зв'язок між компенсаційним дротом та вільним кінцем термопари повинен бути зручним та надійним;
④ Захисна рукав повинен забезпечити достатню ізоляцію між термоелектричним електродом та шкідливим носієм.
3. Компенсація температури холодного кінця термопари
Через те, що матеріали термопацій, як правило, дорогі (особливо при використанні дорогоцінних металів), а відстань між температурою вимірювання температури та інструментом далеко, щоб заощадити термопари -матеріали та зменшити витрати, компенсаційні дроти зазвичай використовуються для розширення холодного кінця (вільного кінця) термопари до температурної контрольної кімнати та підключення до інструментальних терміналів. Слід зазначити, що функція компенсаційного проводу термопари полягає лише в тому, щоб розширити термоелектричний електрод і перемістити холодний кінець термопари до інструментального терміналу в контрольній залі. Він не може усунути вплив змін температури на холодному кінці на вимірювання температури і не має компенсаційного ефекту. Отже, інші методи корекції повинні бути використані для компенсації впливу температури холодного кінця t {{0}} ≠ 0 градус на вимірювання температури.
При використанні проводів компенсації термопари слід звернути увагу на відповідність моделі, полярність не може бути підключена неправильно, а температура на кінці з'єднання між компенсаційним проводом та термопарою не може перевищувати 100 градусів.
2, принцип застосування теплового опору
Термістор - це часто використовуваний детектор температури в середньому та низькому температурному діапазоні.
Основними його особливостями є висока точність вимірювання та стабільні показники. Серед них стійкість до платини має найвищу точність вимірювання, і вона не лише широко використовується при вимірюванні промислової температури, але й перетворюється на стандартний референтний інструмент.
1. Принцип та матеріали вимірювання температури термістора
Вимірювання температури теплового опору ґрунтується на характеристиці, що значення опору металевих провідників збільшується з температурою. Термістори здебільшого виготовлені з чистого металевого матеріалів, платина та мідь є найбільш часто використовуваною. Крім того, такі матеріали, як Діан, Нікель, Марганець та Роудій, почали використовуватись для виготовлення термісорів.
2. Структура теплового опору
(1) Структура та характеристики часто використовуваних елементів зондування температури термістора (резистори) у досвідченій термісторовій галузі наведені в таблиці 2-1-11. Відповідно до принципу вимірювання температури теплового опору, зміна вимірюваної температури безпосередньо вимірюється зміною значення опору теплового опору. Тому зміна опору різних проводів, таких як свинцеві дроти корпусу теплового опору, матиме вплив на вимірювання температури. Для усунення впливу опору свинцю зазвичай використовується три дротяна або чотири дротяна система. Для отримання конкретних деталей, будь ласка, зверніться до розділу * розділу 3 цієї статті
(2) Броньований бронетанковий термістор - це суцільне тіло, що складається з елементів зондування температури (резисторів), проводки, ізоляційних матеріалів та рукавів з нержавіючої сталі, як показано на малюнку 2-1-7. Його зовнішній діаметр, як правило, становить від 2 до 8 мм, найменший - до 8 мм.
Порівняно зі звичайними термісторами, він має такі переваги: ① невеликий розмір, відсутність повітряного зазору всередині, низьке відставання вимірювання з точки зору теплової інерції; ② хороші механічні показники, стійкість до вібрації та опір удару; ③ може згинатись, простий у встановленні та має тривалий термін служби.
(3) Елемент зондування температури термістора кінцевого обличчя виготовлений із спеціально обробленого дротяного опору, який щільно поранений проти кінцевої обличчя термометра, а його структура показана на малюнку 2-1-8. Порівняно із загальними термометрами осьового опору, він може більш точно і швидко відображати фактичну температуру вимірюваного кінця обличчя і підходить для вимірювання кінцевої температури обличчя підшипників та інших компонентів.
(4) Термістор термоелектричного бар'єрного типу, що підтверджує вибух, використовує спеціальну структуру з'єднувальної коробки для обмеження вибуху вибухонебезпечного змішаного газу всередині його оболонки, спричиненої іскрами або дугами всередині з'єднувальної коробки, щоб не викликати надмірного вибуху на виробничому майданчику. Теплові резистори, що підтверджують вибух, можуть використовуватися для вимірювання температури в районах з вибуховими небезпеками в зонах класу BLA ~ B3C.
3. Склад системи вимірювання температури термістора
Система вимірювання температури термістора, як правило, складається з термістора, з'єднувальних проводів та інструменту дисплея. Потрібно зазначити наступні два моменти:
① Шкасні позначки термістора та інструменту дисплея повинні бути послідовними
② Для усунення впливу змін на опір з'єднувальних проводів необхідно прийняти метод три проводного з'єднання. Будь ласка, зверніться до розділу 3 цієї статті для конкретного вмісту.
(2) Броньований бронетанковий термістор - це суцільне тіло, що складається з елементів зондування температури (резисторів), проводки, ізоляційних матеріалів та рукавів з нержавіючої сталі, як показано на малюнку 2-1-7. Його зовнішній діаметр, як правило, становить від 2 до 8 мм, найменший - до 8 мм. Порівняно зі звичайними термісторами, він має такі переваги: ① невеликий розмір, відсутність повітряного зазору всередині, низьке відставання вимірювання з точки зору теплової інерції; ② Хороша механічна продуктивність, стійкість до вібрації, опір удару, здатність до згинання, легка установка ④ довгий термін служби.
(3) Елемент зондування температури термістора кінцевого обличчя виготовлений із спеціально обробленого дротяного опору, який щільно поранений проти кінцевої обличчя термометра, а його структура показана на малюнку 2-1-8. Порівняно із загальними термометрами осьового опору, він може більш точно і швидко відображати фактичну температуру вимірюваного кінця обличчя і підходить для вимірювання кінцевої температури обличчя підшипників та інших компонентів.
(4) Термістор термоелектричного бар'єрного типу, що підтверджує вибух, використовує спеціальну структуру з'єднувальної коробки для видалення газу вибухонебезпечної суміші всередині його оболонки. Якщо резистор пошкоджений іскрами або дугами, довжину проводу опору необхідно змінити, що вплине на значення опору. Тому краще замінити резистор новим. Якщо використовується ремонт зварювання, його слід перевірити як кваліфіковане після зварювання перед використанням








