Принцип и структура на термодвойката
Остави съобщение
Термодвойката е един от най -често използваните елементи за откриване на температура в индустрията. Неговите предимства са:
① Висока точност на измерване. Тъй като термодвойката е в пряк контакт с обекта, който трябва да бъде измерен, той не се влияе от междинната среда.
② широк диапазон на измерване. Често използваните термодвойки могат да се измерват непрекъснато от -50 ~ +1600 градус, а някои специални термодвойки могат да измерват до -269 градус (като злато, желязо, никел и хром) и до +2800 степен (като Tungsten-Rhenium).
③ Проста структура и лесна за използване. Термодвойките обикновено са съставени от два различни метални проводници и не са ограничени от размер и отваряне. Отвън има защитен ръкав, който е много удобен за използване.
Когато използвате проводници за компенсация на термодвойката, трябва да обърнете внимание на съвпадението на моделите, полярността не може да бъде свързана неправилно и температурата на края на свързването на компенсационния проводник и термодвойката не може да надвиши 100 градуса.
Например: S-Type Thermocouple) Platinum Rhodium 10- платинен термодвойник
Platinum Rhodium {{0}} платинен термодвойка (S-Type Thermoacwle) е благородна метална термодвойка. Диаметърът на проводника е определен като 0,5 мм, с допустимо отклонение от -0. 02 мм. Номиналният химичен състав на положителния електрод (SP) е платинен сплав, който съдържа 10% родий и 90% платина. Отрицателният електрод (SN) е чист платина, така че е известен като единична платина-родий термодвойка. Дългосрочната максимална работна температура на тази термодвойка е 1300 градуса, а краткосрочната максимална работна температура е 1600 градуса.
Термодвойката от тип S има предимствата на най-високата точност, най-добрата стабилност, широк диапазон на измерване на температурата и дълъг експлоатационен живот в серията Thermocouple. Той има добри физически и химични свойства, добра термоелектрична потенциална стабилност и добра устойчивост на окисляване при високи температури и е подходяща за окисляване и инертна атмосфера. Тъй като термодвойдото от тип S има отлични изчерпателни характеристики и съответства на международната скала на температурата, той отдавна се използва като инструмент за интерполация за международната температурна скала. Въпреки че "неговото -90" предвижда, че той вече няма да се използва като инструмент за вътрешна проверка за международната скала на температурата в бъдеще, Международният консултативен комитет за температура (CCT) вярва, че термодвойките от типа S все още може да се използва за приблизително постигане на международната температурна скала.
1. Основен принцип на измерване на температурата на термодвойката
Заваряйте два проводника или полупроводници A и B, направени от различни материали заедно, за да образуват затворен контур. Когато има разлика в температурата между двете точки на закрепване 1 и 2 на проводниците А и В, между двете се генерира електромоторна сила, като по този начин се образува ток с определен размер в контура. Това явление се нарича термоелектрически ефект. Термодвойки работят, като използват този ефект.
2. Видове и структурно образуване на термодвойки
(1) Видове термодвойки
Общите термодвойки могат да бъдат разделени на две категории: стандартни термодвойки и нестандартни термодвойки. Стандартната термодвойка се отнася до термодвойка, чийто национален стандарт предвижда връзката между неговия термоелектрически потенциал и температура, допустимата грешка и има унифицирана стандартна скала. Той има съвпадащ инструмент за дисплей за избор. Нестандартните термодвойки са по-ниски от стандартизираните термодвойки по отношение на обхвата на употреба или порядъка на порядъка и като цяло нямат единна скала. Те се използват главно за измервания в определени специални поводи. Стандартизирани термодвойки
От 1 януари 1988 г. всички термодвойки и топлинни резистори в моята страна са произведени в съответствие с международните стандарти на IEC и седем стандартизирани термодвойки, S, B, E, K, R, J и T (IE, номера на завършване) са определени като унифицирани дизайнерски термодвойки.
(2) Структура на термодвойката За да се гарантира, че термодвойката работи надеждно и стабилно, структурните изисквания за него са както следва:
① Заваряването на двата термодвойки, съставляващи термодвойката, трябва да бъде твърдо;
② Двата термодвойки трябва да са добре изолирани един от друг, за да се предотвратят късо съединение;
③ Връзката между компенсационния проводник и свободния край на термодвойката трябва да бъде удобна и надеждна;
④ Защитният ръкав трябва да гарантира, че термодвойката е напълно изолирана от вредни среди.
3. Компенсация на температурата на студения край на термодвойката
Тъй като материалите на термодвойки обикновено са скъпи (особено когато се използват благородни метали), а разстоянието между точката на измерване на температурата и инструментът е много далеч, за да се спести материали за термодвойци и да се намалят разходите, компенсационният проводник обикновено се използва за удължаване на студения край (свободен край) на термодвойката в контролната зала, където температурата е сравнително стабилна и го свързва с терминала на инструмента. Трябва да се отбележи, че ролята на компенсационния проводник на термодвойката е само за разширяване на горещия електрод, така че студеният край на термодвойката да се премести към терминала на инструмента в контролната зала. Той не може да елиминира влиянието на промяната на температурата на студената температура върху измерването на температурата и не играе компенсационна роля. Следователно са необходими други методи за корекция, за да се компенсира влиянието на температурата на студения край t {{0}} 0 градуса при измерването на температурата.








