Преглед и принцип на WRN термодвойката
Остави съобщение
Преглед на термодвойките
Термодвойката е елемент за наблюдение на температурата и първичен инструмент. Той директно измерва температурата и превръща температурния сигнал в термоелектрически потенциален сигнал, който след това се преобразува в температурата на измерената среда чрез електрически инструменти (вторични инструменти). Основният принцип на измерване на температурата на термодвойката е, че два проводници с различни състави образуват затворена верига. Когато има температурен градиент и в двата края, токът ще тече през веригата и ще има електромоторна сила - термоелектрическа сила - между двата края, която се нарича ефект на Seebeck. Два хомогенни проводници с различни състави са термоелектрически електроди, като високотемпературният край като работния край и нискотемпературният край като свободния край, който обикновено е с постоянна температура. Създайте таблица за калибриране на термодвойката въз основа на функционалната връзка между термоелектрическия потенциал и температурата; Таблицата за калибриране се получава при условие на свободна крайна температура 0 градус, а различните термодвойки имат различни таблици за калибриране.
Когато трети метален материал е свързан към верига на термодвойката, стига температурата на двата контакта на материала да е същата, термоелектрическият потенциал, генериран от термодвойката, ще остане непроменен и няма да бъде повлиян от връзката на третия метал към веригата. Следователно, когато се използват термодвойки за измерване на температурата, може да се определи измервателен инструмент за измерване на термоелектрическия потенциал и може да се определи температурата на измерената среда.
принцип на работа
Два проводници с различни състави (наречени термодвойни проводници или термоелектрически електроди) са свързани и в двата края, за да образуват верига. Когато температурата на кръстовището е различна, във веригата се генерира електромоторна сила, която се нарича термоелектрически ефект и тази електромотивна сила се нарича термоелектрически потенциал. Термодвойките използват този принцип за измерване на температурата, където краят директно използван за измерване на температурата на средата се нарича работният край (известен също като измервателен край), а другият край се нарича студеният край (известен също като компенсиращ край); Свържете студения край към инструмента за дисплей или съвпадащ инструмент, а инструментът за дисплей ще посочи термоелектрическия потенциал, генериран от термодвойката.
Термодвойките всъщност са енергийни преобразуватели, които превръщат топлинната енергия в електрическа енергия и измерват температурата, използвайки генерирания термоелектрически потенциал. Що се отнася до термоелектрическия потенциал на термодвойките, трябва да се отбележат следните проблеми:
1: Термоелектрическият потенциал на термодвойката е разликата във функцията на температурата между двата края на работния край на термодвойката, а не разликата в температурата между студения край и работния край на термодвойката;
2: Величината на термоелектрическия потенциал, генерирана от термодвойка, не е свързана с дължината и диаметъра на термодвойката, когато материалът е равномерен, а само със състава на материала на термодвойката и температурната разлика в двата края;
3: След определяне на състава на двата проводници на термодвойката, величината на термоелектрическия потенциал на термодвойката е свързана само с температурната разлика в термодвойката; Ако температурата на студения край на термодвойката остане постоянна, термоелектрическият потенциал на термодвойката е единична стойност на функцията на работната крайна температура. Заваряйте два различни материала на проводника или полупроводници A и B заедно, за да образуват затворена верига, както е показано на фигурата. Когато има разлика в температурата между двете точки на закрепване 1 и 2 на проводниците А и В, между тях се генерира електромоторна сила, което води до ток с определена величина във веригата. Това явление се нарича термоелектричен ефект. Термодвойки работят, използвайки този ефект
характерно
◆ Прост монтаж и лесна подмяна
◆ Елемент за сензор на пролетта с добра сеизмична ефективност
◆ Голям диапазон на измерване
Висока механична якост и добро устойчивост на налягане
◆ Високотемпературна съпротивление до 2400 градуса по Целзий
Избор на термодвойка
Изискванията за инсталиране на термодвойки изискват внимание към инсталирането на термодвойки и топлинни резистори, които трябва да са благоприятни за точното измерване на температурата, безопасна и лесна поддръжка и да не влияят на работата на оборудването и производствените операции, за да отговарят на горните изисквания, трябва да се обърне внимание на следните точки, когато избирате местоположението на инсталирането и дълбочината на въвеждане на термопроводите Измерената среда, позицията на точката на измерване трябва да бъде избрана разумно, а термодвойките или топлинните резистори трябва да се избягват колкото е възможно повече в близост до мъртви ъгли на клапани, лакти, тръбопроводи и оборудване 2. Термодвойки и термистори с защитни ръкави имат топлопредаване и разсейване на загубите. 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 thermistor should be selected as 100 милиметри; (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 main steam pipeline to a depth от не по -малко от 75 мм; Стандартната дълбочина на вмъкване за термодвойки с горещ ръкав е 100 мм; (3) Ако е необходимо да се измери температурата на димния газ вътре в димоотвода, въпреки







