Mis on termopaar ja mis on termopaari funktsioon
Jäta sõnum
Termopaarid on tööstuses üks sagedamini kasutatavaid temperatuuride tuvastamise komponente. Selle eelised on:
① Kõrge mõõtmise täpsus. Kuna termopaar on otseses kontaktis mõõdetud objektiga ja vahekeskkond seda ei mõjuta.
② lai mõõtmisvahemik. Tavaliselt kasutatavad termopaarid saavad pidevalt mõõta -50 ~ +1600 kraadist, samas kui mõned spetsiaalsed termopaarid saavad mõõta temperatuure nii madalad kui -269 kraad (näiteks kuldraudne nikkel kroom) ja nii kõrge kui +2800 kraad (selline nagu tungpüree).
③ Lihtne ehitamine ja hõlpsasti kasutatav. Termopaarid koosnevad tavaliselt kahest erinevat tüüpi metallist juhtmest ja need ei piira suuruse ega avanemisega. Neil on väljastpoolt kaitsevarrukad, muutes need kasutamiseks väga mugavaks.
1. Termopaari temperatuuri mõõtmise aluspõhimõte
Keevitage kaks erinevat juhtide või pooljuhtide A ja B koos suletud vooluahela moodustamiseks, nagu on näidatud joonisel 2-1-1. 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.
2. Termopaaride tüübid ja struktuuri moodustumine
(1) Termopaaride tüübid
Tavaliselt kasutatavad termopaarid võib jagada kahte kategooriasse: standardsed termopaarid ja mittestandardsed termopaarid. Standardne termopaar viitab termopaarile, millel on riiklik standard, mis täpsustab selle termoelektripotentsiaali ja temperatuuri vahelist seost, võimaldab vigu ja millel on ühtne standardskaala. Sellel on valiku jaoks saadaval sobiv kuvariinstrument. Standardiseerimata termopaarid ei ole nii laialt kasutatud ega sama suurusjärguga kui standardiseeritud termopaarides ja neil pole üldiselt ühtset kalibreerimistabeli. Neid kasutatakse peamiselt mõõtmiseks teatud erilistel puhkudel. Alates 1. jaanuarist 1988 on IEC standardite kohaselt toodetud kõik Hiina termopaarid ja termistorid ning Hiinas on nimetatud seitse standardiseeritud termopaari S, B, E, K, K, R, J ja T ühtne disaini termopaari.
(2) Termopaaride usaldusväärse ja stabiilse toimimise tagamiseks on nende struktuurinõuded järgmised:
① Termopaari moodustavate kahe termoelektrilise elektroodi keevitamine peab olema kindel;
② Kaks termoelektrilist elektroodi peaksid lühisahelate vältimiseks olema üksteisest hästi isoleeritud;
③ Kompenseeriva traadi ja termopaari vaba otsa vaheline ühendus peaks olema mugav ja usaldusväärne;
④ Kaitsehülss peaks tagama termoelektrilise elektroodi ja kahjuliku söötme vahel piisava isolatsiooni.
3. Termopaari külma otsa temperatuuri kompenseerimine
Tänu asjaolule, et termopaaride materjalid on üldiselt kallid (eriti väärismetallide kasutamisel) ning temperatuuri mõõtepunkti ja instrumendi vaheline kaugus on kaugel, et säästa termopaari materjale ja vähendada kulusid, kasutatakse tavaliselt termopaari külma otsa (vaba otsa) laiendamiseks temperatuuri stabiilse juhtimisruumi ja ühendage see instrumendi terminaliga. Tuleb rõhutada, et termopaari kompensatsiooni traadi funktsioon on ainult termoelektrilise elektroodi pikendamine ja kolimisruumis asuva termopaari külma otsa liigutamine. See ei suuda temperatuurimuutuste mõju külma otsas temperatuuri mõõtmisel ja sellel pole kompensatsiooni efekti. Seetõttu tuleb külma otsa temperatuuri t {{{0}}}}}} ≠ 0 kraadi temperatuuri mõõtmisel kasutada muid parandusmeetodeid.
Termopaari kompensatsiooni juhtmete kasutamisel tuleb pöörata tähelepanu mudeli sobitamisele, polaarsust ei saa valesti ühendada ja temperatuur kompensatsiooniraadi ja termopaari vahelise ühenduse lõppemisel ei tohi ületada 100 kraadi.
2, termilise takistuse rakenduspõhimõte
Termistor on keskmise ja madala temperatuuri vahemikus tavaliselt kasutatav temperatuuridetektor.
Selle peamised omadused on kõrge mõõtmise täpsus ja stabiilne jõudlus. Nende hulgas on plaatina takistusel kõrgeim mõõtmise täpsus ja seda ei kasutata mitte ainult tööstusliku temperatuuri mõõtmisel, vaid ka standardseks võrdlusinstrumendiks.
1. Termistori temperatuuri mõõtmise põhimõte ja materjalid
Termilise takistuse temperatuuri mõõtmine põhineb omadusel, et metallijuhtide takistuse väärtus tõuseb temperatuuriga. Termistorid on enamasti puhastest metallmaterjalidest, kõige sagedamini kasutatavad plaatina ja vask. Lisaks on termistorite valmistamiseks hakanud kasutama selliseid materjale nagu Dian, Nickel, Mangaan ja Rhodium.
2. termilise takistuse struktuur
(1) Tavaliselt kasutatavate termistorite temperatuuride sensori elementide (takistite) struktuur ja omadused vilunud termistoritööstuses on toodud tabelis 2-1-11. Termilise takistuse temperatuuri mõõtmise põhimõtte kohaselt mõõdetakse mõõdetud temperatuuri muutust otseselt soojustakistuse takistusväärtuse muutumisega. Seetõttu mõjutab erinevate juhtmete, näiteks soojuskindluse plii juhtmete takistuse muutus temperatuuri mõõtmist. Plii takistuse mõju kõrvaldamiseks kasutatakse üldiselt kolme traadi või nelja traadisüsteemi. Konkreetsete üksikasjade saamiseks lugege selle artikli 3. peatüki jaotist *
(2) Soomustatud termistori soomustatud termistor on tahke keha, mis koosneb temperatuuriandurite elementidest (takistid), pliid, isolatsioonimaterjalid ja roostevabast terasest varrukad, nagu on näidatud joonisel 2-1-7. Selle välimine läbimõõt on tavaliselt vahemikus 2 kuni 8 mm, väikseim on kuni 8 mm.
Võrreldes tavaliste termistoritega, on sellel järgmised eelised: ① väike suurus, õhupidade sees, madala mõõtmise viivitus termilise inertsuse osas; ② hea mehaaniline jõudlus, vibratsioonikindlus ja löögikindlus; ③ võib painutada, hõlpsasti paigaldatav ja sellel on pikk kasutulu.
(3) Lõpupinna termistori temperatuuriandur on valmistatud spetsiaalselt töödeldud takistusest traadi haavast tihedalt termomeetri otsapinnaga ja selle struktuur on näidatud joonisel 2-1-8. Võrreldes üldiste aksiaalse takistuse termomeetritega, suudab see täpsemalt ja kiiresti kajastada mõõdetud otsapinna tegelikku temperatuuri ning sobib laagri kestade ja muude komponentide otsapinna temperatuuri mõõtmiseks.
(4) Termoelektrilise barjääri tüüpi plahvatuskindlus Termistor kasutab ristmike kasti spetsiaalset struktuuri, et piirata plahvatusohtliku segagaasi plahvatust selle kesta sees, mis on põhjustatud sädemete või kaare põhjustatud ristmiku kastis, et mitte põhjustada tootmisplatsil liigset plahvatust. Plahvatuskindlat soojustakistit saab kasutada temperatuuri mõõtmiseks BLA ~ B3C klassi tsoonides plahvatusohtlike ohtudega piirkondades.
3. Termistori temperatuuri mõõtmissüsteemi koostis
Termistori temperatuuri mõõtmissüsteem koosneb üldiselt termistorist, juhtmete ühendamisest ja kuvari instrumendist. Tuleb märkida järgmist kahte punkti:
① Termistori ja kuvari skaalajäljed peavad olema järjepidevad
② Ühendavate juhtmete takistuse muutuste mõju kõrvaldamiseks tuleb kasutada kolme traadiühenduse meetodit. Konkreetse sisu saamiseks lugege selle artikli 3. peatüki.
(2) Soomustatud termistori soomustatud termistor on tahke keha, mis koosneb temperatuuriandurite elementidest (takistid), pliid, isolatsioonimaterjalid ja roostevabast terasest varrukad, nagu on näidatud joonisel 2-1-7. Selle välimine läbimõõt on tavaliselt vahemikus 2 kuni 8 mm, väikseim on kuni 8 mm. Võrreldes tavaliste termistoritega, on sellel järgmised eelised: ① väike suurus, õhupidade sees, madala mõõtmise viivitus termilise inertsuse osas; ② Hea mehaaniline jõudlus, vibratsioonitakistus, löögikindlus, ③ paindevõime, lihtne paigaldamine ④ pikk tööiga.
(3) Lõpupinna termistori temperatuuriandur on valmistatud spetsiaalselt töödeldud takistusest traadi haavast tihedalt termomeetri otsapinnaga ja selle struktuur on näidatud joonisel 2-1-8. Võrreldes üldiste aksiaalse takistuse termomeetritega, suudab see täpsemalt ja kiiresti kajastada mõõdetud otsapinna tegelikku temperatuuri ning sobib laagri kestade ja muude komponentide otsapinna temperatuuri mõõtmiseks.
(4) Termoelektrilise barjääri tüüpi plahvatuskindlus Termistor kasutab plahvatusohtliku segu gaasi eemaldamiseks selle koore sees spetsiaalset ristmiku kasti struktuuri. Kui takisti kahjustavad sädemed või kaared, tuleb takistusraadi pikkus muuta, mis mõjutab takistuse väärtust. Seetõttu on parem asendada takisti uuega. Keevitamise remondi kasutamisel tuleb enne kasutamist kontrollida, et see kvalifitseeruks pärast keevitamist








