WRN -i termopaari ülevaade ja põhimõte
Jäta sõnum
Termopaaride ülevaade
Termopaar on temperatuuriandur ja primaarne instrument. See mõõdab otse temperatuuri ja teisendab temperatuurisignaali termoelektrilise potentsiaali signaaliks, mis seejärel teisendatakse mõõdetud söötme temperatuuriks elektriinstrumentide kaudu (sekundaarsed instrumendid). Termopaari temperatuuri mõõtmise aluspõhimõte on see, et kaks erineva kompositsiooniga juht moodustavad suletud vooluringi. Kui mõlemas otsas on temperatuurigradient, voolab vool läbi vooluahela ja kahe otsa vahel on elektromotiivjõud - termoelektriline jõud -, mida nimetatakse Seebecki efektiks. Kaks erineva kompositsiooniga homogeenset juhtkonda on termoelektrilised elektroodid, tööotsana ja madala temperatuuriga ots on vaba ots, mis on tavaliselt püsiv temperatuur. Looge termopaari kalibreerimistabel, mis põhineb termoelektrilise potentsiaali ja temperatuuri funktsionaalsel seosel; Kalibreerimistabel saadakse vaba otsa temperatuuri tingimusel 0 kraadi ja erinevatel termopaaridel on erinevad kalibreerimistabelid.
Kui kolmas metallmaterjal on ühendatud termopaari ahelaga, kui materjali kahe kontakti temperatuur on sama, jääb termopaari poolt tekkiv termoelektriline potentsiaal muutumatuks ja seda ei mõjuta seda kolmanda metalli ühendamine vooluringiga. Seetõttu saab termopaaride kasutamisel temperatuuri mõõtmiseks ühendada mõõtmisinstrumendi termoelektrilise potentsiaali mõõtmiseks ja määrata mõõdetud söötme temperatuuri.
tööpõhimõte
Kaks erineva kompositsiooniga (nimega termopaari juhtmeid või termoelektrilisi elektroode) ühendatavaid juhtnuppusid on ühendatud mõlemas otsas, moodustades vooluringi. Kui ristmiku temperatuur on erinev, genereeritakse vooluringis elektromotoorne jõud, mida nimetatakse termoelektriliseks efektiks, ja seda elektromotoorset jõudu nimetatakse termoelektriliseks potentsiaaliks. Termopaaride kasutamine kasutab seda põhimõtet temperatuuri mõõtmiseks, kus keskmise temperatuuri mõõtmiseks otseselt kasutatavat otsa nimetatakse tööotsaks (tuntud ka kui mõõteotsa) ja teist otsa nimetatakse külmaks (tuntud ka kui kompenseerivaks otsaks); Ühendage külm ots kuvari või sobitamisinstrumendiga ja kuvariinstrument näitab termopaari poolt genereeritud termoelektrilist potentsiaali.
Termopaarid on tegelikult energiamuundurid, mis muudavad soojusenergia elektrienergiaks ja mõõdavad temperatuuri, kasutades genereeritud termoelektrilist potentsiaali. Termoelektrilise potentsiaali osas tuleks märkida järgmised probleemid:
1: Termopaari termoelektriline potentsiaal on temperatuurifunktsiooni erinevus termopaari tööotsa kahe otsa vahel, mitte temperatuuri erinevus külma otsa ja termopaari tööotsa vahel;
2: Termopaari poolt tekkinud termoelektripotentsiaali suurus ei ole seotud termopaari pikkuse ja läbimõõduga, kui materjal on ühtlane, vaid ainult termopaari materjali koostise ja temperatuuri erinevuse suhtes mõlemas otsas;
3: Pärast kahe termopaari koostise määramist on termopaari termoelektrilise potentsiaali suurus seotud ainult termopaari temperatuuri erinevusega; Kui termopaari külma otsa temperatuur püsib konstantsena, on termopaari termoelektriline potentsiaal tööotsa temperatuuri ühe väärtuse funktsioon. Keevitage kaks erinevat juhtide või pooljuhtide A ja B materjali koos suletud vooluringi moodustamiseks, nagu on näidatud joonisel. Kui juhtide A ja B kahe kinnituspunkti 1 ja 2 vahel on temperatuuride erinevus, tekib nende vahel elektromotoorne jõud, mille tulemuseks on vooluringi teatud ulatusega vool. Seda nähtust nimetatakse termoelektriliseks efektiks. Termopaarides töötavad selle efekti abil
iseloomulik
◆ Lihtne montaaž ja lihtne asendamine
◆ Vedrutüüpi temperatuuri tundmise element hea seismilise jõudlusega
◆ Suur mõõtmisvahemik
Kõrge mehaaniline tugevus ja hea rõhutakistus
◆ Kõrge temperatuuri vastupidavus kuni 2400 kraadi Celsius
Termopaaride valik
Termopaaride paigaldusnõuded nõuavad tähelepanu termopaaride ja termiliste takistite paigaldamisele, mis tuleks soodustada täpset temperatuuri mõõtmist, ohutut ja hõlpsat hooldust ning mitte mõjutada seadmete tööt ja tootmistoiminguid, et täita ülaltoodud nõudeid, tuleks pöörata järgmistele punktidele, kui valitakse installatsiooni asukoht ja THEMAL -i soojuse sisestamise vaheline installimine ja THEM -i soojuse sisestamine ja THEM -i vaheline sisestamine. Termilised takistid ja mõõdetud sööde, tuleks mõõtepunkti asukoht mõistlikult valida ning termopaaride või termotakistid tuleks nii palju kui võimalik vältida ventiilide, küünarnukkide, torustiku ja seadme surnud nurkade lähedal. Mõõtmisvigade vähendamiseks peaksid termopaarides ja termistoritel olema piisav sisestussügavus: (1) torujuhtmete keskel vedelike temperatuuri mõõdetavate termopaaride jaoks tuleks nende mõõteotsad sisestada tavaliselt torujuhtme keskele (vertikaalselt või kaldunud torustikuga torustikul), kui testitud vedelike torustikud on 200 -ga paigaldatud 200 -le, kui testitud torustik on 200 -le paigaldatud, 200 -le, mis on 200 -aastane torustikku. Termistor tuleks valida 100 millimeetriks; (2) Kõrge temperatuuri, kõrgrõhu ja kiirete vedelike temperatuuri mõõtmiseks (näiteks peamine aurutemperatuur), et vähendada vedeliku kaitsevarrukatakistust ja vältida kaitsevarruka purunemist vedeliku toimimise ajal, võib pinnapealne sisestamine olla, kui kuum kaltsiga termokompleti kasutamine on torusseisus adopteeritud, mis on adopteeritud TÜÜPITUD TÜÜPID peamine aurutorustik sügavusele vähemalt 75 mm; Kuumade varrukate termopaaride standardne sisestussügavus on 100mm; (3) Kui on vaja mõõta suitsu gaasi temperatuuri suitsu sees, ehkki suitsu läbimõõt on 4m, saab termopaari või termistor sisestada 1m (4) sügavusele, kui mõõteelemendi sisestussügavus ületab 1 m, see peaks olema lisatud vertikaalselt kui võimalikult palju või tugi karakte.







