Приложението на термодвойки в производството на проводими контактни пръстени
Остави съобщение
Термодвойките са често използвани компоненти за измерване на температура в уреди за измерване на температура. Когато два проводника с различен състав са свързани в двата края, за да образуват верига, топлинният ток ще се генерира във веригата, когато температурата на двете съединителни термодвойки е различна. Ако има температурна разлика между работния край и референтния край на термодвойката, дисплейният уред ще покаже температурната стойност, съответстваща на термоелектрическия потенциал, генериран от термодвойката. Термоелектричната топлина на термодвойката ще се увеличи с температурата на измервателния край и нейният размер е свързан само с материала на термодвойката и температурата в двата края, независимо от дължината и диаметъра на термоелектричния електрод. Външният вид на различните термодвойки често е много различен поради нуждите, но основната им структура като цяло е една и съща. Те обикновено се състоят от основни части като термични електроди, изолирани защитни тръби и съединителни кутии и обикновено се използват заедно с инструменти за показване, записващи инструменти и електронни регулатори.
За да изберете подходящ проводим контактен пръстен, е необходимо първо да определите вида на системата за измерване на температурата. Често използваните системи за измерване на температурата са тип термично съпротивление и тип термодвойка. Следва анализ на разликите между двете системи за измерване на температурата:
Термодвойките са един от често използваните компоненти за откриване на температура в индустрията. Принципът на работа на термодвойките се основава на ефекта на Seeback, което означава, че два проводника с различен състав са свързани, за да образуват верига в двата края. Ако температурата на двата края на връзката е различна, във веригата се генерира физическо явление на топлинен ток. Предимствата му са:
① Висока точност на измерване. Поради директния контакт между термодвойката и измервания обект, той не се влияе от междинната среда.
② Широк диапазон на измерване. Обичайните термодвойки могат да измерват непрекъснато от -50 до +1600 градуса, докато някои специални термодвойки могат да измерват температури до -269 градуса (като злато, желязо, никел, хром) и до {{3} } степен (като волфрамов рений).
③ Проста конструкция и удобна употреба. Термодвойките обикновено се състоят от два различни вида метални проводници и не са ограничени по размер или начало. Имат защитен калъф от външната страна, което ги прави много удобни за използване.
1. Видове и структура на термодвойките
(1) Типовете термодвойки, които обикновено се използват, могат да бъдат разделени на две категории: стандартни термодвойки и нестандартни термодвойки. Посочената стандартна термодвойка е термодвойка, която има национален стандарт, който определя връзката между нейния термоелектричен потенциал и температура, допустимите грешки и унифицирана стандартна таблица за градуиране. Разполага с придружаващи инструменти за показване, налични за избор. Нестандартизираните термодвойки не са толкова добри, колкото стандартизираните термодвойки по отношение на диапазона на използване или големината и обикновено нямат унифицирана таблица за градуиране. Те се използват главно за измерване при определени специални случаи. От 1 януари 1988 г. в Китай се произвеждат стандартизирани термодвойки и термични резистори в съответствие с международните стандарти на IEC и седем стандартизирани термодвойки, S, B, E, K, R, J и T, са определени като унифициран дизайн тип термодвойки в Китай.
(2) За да се осигури надеждна и стабилна работа на термодвойките, структурните изисквания за термодвойките са както следва:
① Заваряването на двата термоелектрически електрода, които изграждат термодвойката, трябва да е здраво;
② Двата термоелектрически електрода трябва да бъдат добре изолирани един от друг, за да се предотврати късо съединение;
③ Връзката между компенсиращия проводник и свободния край на термодвойката трябва да е удобна и надеждна;
④ Защитният ръкав трябва да осигурява достатъчна изолация между термоелектрическия електрод и вредната среда.








