Какво е термодвойка и каква е функцията на термодвойката
Остави съобщение
Термодвойките са един от най -често използваните компоненти за откриване на температура в индустрията. Неговите предимства са:
① Висока точност на измерване. Тъй като термодвойката е в пряк контакт с измерения обект и не се влияе от междинната среда.
② широк диапазон на измерване. Често използваните термодвойки могат да се измерват непрекъснато от -50 ~ +1600 градус, докато някои специални термодвойки могат да измерват температурите до -269 градус (като никел на златен железен никел) и висок +2800 степен (като Tungsten Rhenium).
③ Проста конструкция и лесна за използване. Термодвойките обикновено са съставени от два различни типа метални проводници и не са ограничени по размер или отваряне. Те имат защитни ръкави отвън, което ги прави много удобни за използване.
1. Основен принцип на измерване на температурата на термодвойката
Заваряйте два различни материала на проводника или полупроводници A и B заедно, за да образуват затворена верига, както е показано на фигура 2-1-1. 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, като използват този ефект.
2. Видове и структурно образуване на термодвойки
(1) Видове термодвойки
Често използваните термодвойки могат да бъдат разделени на две категории: стандартни термодвойки и нестандартни термодвойки. Посочената стандартна термодвойка се отнася до термодвойка, която има национален стандарт, който определя връзката между неговия термоелектрически потенциал и температура, позволява грешки и има унифицирана стандартна скала. Той има подходящ инструмент за дисплей, наличен за избор. Не стандартизираните термодвойки не са толкова широко използвани или със същия ред на величина, колкото стандартизираните термодвойки и обикновено нямат обединена таблица за калибриране. Те се използват главно за измервания в определени специални поводи. От 1 януари 1988 г. всички термодвойки и термистори в Китай са произведени съгласно стандартите на IEC, а седемте стандартизирани термодвойки S, B, E, K, R, J и T са определени като унифицирани дизайнерски термодвойки в Китай.
(2) За да се гарантира надеждната и стабилна работа на термодвойките, структурните изисквания за тях са следните:
① Заваряването на двата термоелектрически електрода, съставляващи термодвойката, трябва да бъде твърдо;
② Двата термоелектрически електрода трябва да бъдат добре изолирани един от друг, за да се предотвратят късо съединение;
③ Връзката между компенсиращия проводник и свободния край на термодвойката трябва да бъде удобна и надеждна;
④ Защитният ръкав трябва да осигури достатъчна изолация между термоелектричния електрод и вредната среда.
3. Компенсация на температурата на термодвойката Студен край
Поради факта, че материалите на термодвойките обикновено са скъпи (особено когато се използват благородни метали), а разстоянието между точката на измерване на температурата и инструмента е далеч, за да се спести материали за термодвойки и да се намалят разходите, компенсационните проводници обикновено се използват за удължаване на студения край (свободен край) на термодвойката до стабилна контролна стая на температурата и свързване с инструменталните терминални. Трябва да се отбележи, че функцията на компенсационния проводник на термодвойката е само за разширяване на термоелектричния електрод и преместване на студения край на термодвойката към терминала на инструмента в контролната зала. Той не може да премахне влиянието на температурните промени в студения край върху измерването на температурата и няма компенсационен ефект. Следователно трябва да се използват и други методи за корекция, за да се компенсира въздействието на температурата на студения край t {{0}} 0 градуса за измерване на температурата.
Когато използвате проводници за компенсация на термодвойката, трябва да се обърне внимание на съвпадението на модела, полярността не може да бъде свързана неправилно и температурата в края на връзката между проводника за компенсация и термодвойката не може да надвиши 100 градуса.
2, Принципът на приложение на термичното съпротивление
Термисторът е често използван детектор за температура в средния и ниския температурен диапазон.
Основните му характеристики са висока точност на измерване и стабилна производителност. Сред тях платиновата устойчивост има най -висока точност на измерване и не се използва само широко при измерване на индустриалната температура, но и се превръща в стандартен референтен инструмент.
1. Принцип и материали за измерване на температурата на термистора
Измерването на температурата на термичното съпротивление се основава на характеристиката, че стойността на устойчивостта на металните проводници се увеличава с температурата. Термисторите са най -вече от чисти метални материали, като платината и медта са най -често използваните. В допълнение, материали като Dian, никел, манган и родий започнаха да се използват за производството на термистори.
2. Структура на термичното съпротивление
(1) Структурата и характеристиките на често използваните елементи на температурата на термистора (резистори) в професионалната термисторна индустрия са показани в таблица 2-1-11. Според принципа на измерване на температурата на термично съпротивление, промяната в измерената температура се измерва директно чрез промяната в стойността на съпротивлението на топлинното съпротивление. Следователно, промяната в съпротивлението на различни проводници като оловни проводници на тялото на термично съпротивление ще окаже влияние върху измерването на температурата. За да се елиминира влиянието на устойчивостта на олово, обикновено се използва три жица или четири телени системи. За конкретни подробности, моля, вижте раздел * от глава 3 от настоящата статия
(2) Бронистът термичен термистор е твърдо тяло, съставено от елементи за сензор на температурата (резистори), проводници, изолационни материали и ръкави от неръждаема стомана, както е показано на фигура 2-1-7. Външният му диаметър обикновено е между 2 и 8 мм, като най -малкият е до 8 мм.
В сравнение с обикновените термистори, той има следните предимства: ① Малък размер, без въздушна пропаст вътре, ниско измерване на измерване по отношение на термична инерция; ② Добри механични характеристики, устойчивост на вибрации и устойчивост на удара; ③ Може да се огъне, лесен за инсталиране и има дълъг експлоатационен живот.
(3) Елементът на температурата на термистора на крайното лице е направен от специално обработен проводник за съпротивление, навита плътно, към крайното лице на термометъра, а структурата му е показана на фигура 2-1-8. В сравнение с общите термометри за аксиално съпротивление, той може по -точно и бързо да отразява действителната температура на измереното крайно лице и е подходяща за измерване на крайната лицева температура на носещите черупки и други компоненти.
(4) Термистор, доказан от експлозия, термистор използва специална структура на кръстовището, за да ограничи експлозията на експлозивен смесен газ вътре в обвивката му, причинена от искри или дъги в кръстовището, за да не причини прекомерна експлозия в производственото място. Термичните резистори, доказателства за експлозия, могат да се използват за измерване на температурата в райони с експлозивни опасности в рамките на зоните на класа B3C.
3. Състав на системата за измерване на температурата на термистора
Системата за измерване на температурата на термистора обикновено се състои от термистор, свързващи проводници и инструмент за дисплей. Следните две точки трябва да се отбележат:
① Скалата на термистора и инструмента за показване трябва да са последователни
② За да се елиминира влиянието на промените в съпротивлението на свързващите проводници, трябва да се приеме три проводни методи за връзка. Моля, вижте глава 3 от тази статия за конкретно съдържание.
(2) Бронистът термичен термистор е твърдо тяло, съставено от елементи за сензор на температурата (резистори), проводници, изолационни материали и ръкави от неръждаема стомана, както е показано на фигура 2-1-7. Външният му диаметър обикновено е между 2 и 8 мм, като най -малкият е до 8 мм. В сравнение с обикновените термистори, той има следните предимства: ① Малък размер, без въздушна пропаст вътре, ниско измерване на измерване по отношение на термична инерция; ② Добри механични характеристики, устойчивост на вибрации, устойчивост на въздействие, ③ способност за огъване, лесна инсталация ④ дълъг живот на обслужването.
(3) Елементът на температурата на термистора на крайното лице е направен от специално обработен проводник за съпротивление, навита плътно, към крайното лице на термометъра, а структурата му е показана на фигура 2-1-8. В сравнение с общите термометри за аксиално съпротивление, той може по -точно и бързо да отразява действителната температура на измереното крайно лице и е подходяща за измерване на крайната лицева температура на носещите черупки и други компоненти.
(4) Термистор с устойчив на експлозия Thermoelectric Barrier използва специална структура на кръстовището, за да премахне газовия газ от експлозивна смес вътре в черупката си. Ако резисторът е повреден от искри или дъги, дължината на проводника на съпротивление трябва да бъде променена, което ще повлияе на стойността на съпротивлението. Затова е по -добре да смените резистора с нов. Ако се използва ремонт на заваряване, той трябва да бъде проверен, че да бъде квалифициран след заваряване преди употреба








