Ανάλυση των παραμέτρων δοκιμής θερμοστοιχείων και θερμικής αντίστασης!
Αφήστε ένα μήνυμα
Το Thermocouple είναι ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα στοιχεία ανίχνευσης θερμοκρασίας στη βιομηχανία. Τα πλεονεκτήματά του είναι:
① Ακρίβεια υψηλής μέτρησης. Επειδή το θερμοστοιχείο βρίσκεται σε άμεση επαφή με το αντικείμενο που πρόκειται να μετρηθεί, δεν επηρεάζεται από το ενδιάμεσο μέσο.
② ευρύ φάσμα μέτρησης. Τα συνήθως χρησιμοποιούμενα θερμοστοιχεία μπορούν να μετρούν συνεχώς από -50 ~ +1600 βαθμό και μερικά ειδικά θερμοστοιχεία μπορούν να μετρήσουν τόσο χαμηλά όσο -269 (όπως χρυσό, σίδηρο, νικέλιο και χρωμίου) και τόσο υψηλό όσο {{3} πτυχίο (όπως tungsten-rhenium).
③ Απλή δομή και εύκολη στη χρήση. Τα θερμοστοιχεία συνήθως αποτελούνται από δύο διαφορετικά μεταλλικά καλώδια και δεν περιορίζονται από το μέγεθος και το άνοιγμα. Υπάρχει ένα προστατευτικό μανίκι έξω, το οποίο είναι πολύ βολικό για χρήση.
1. Βασική αρχή της μέτρησης θερμοκρασίας θερμοστοιχείων
Συγκόλλησε δύο αγωγούς ή ημιαγωγούς Α και Β διαφορετικών υλικών για να σχηματίσουν έναν κλειστό βρόχο, όπως φαίνεται στο σχήμα {0}}. Όταν υπάρχει μια διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο σημείων προσκόλλησης 1 και 2 των αγωγών Α και Β, δημιουργείται μια ηλεκτρομαγνητική δύναμη μεταξύ των δύο και επομένως σχηματίζεται ένα ρεύμα ενός συγκεκριμένου μεγέθους στον βρόχο. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται θερμοηλεκτρικό αποτέλεσμα. Τα θερμοστοιχεία λειτουργούν χρησιμοποιώντας αυτό το αποτέλεσμα.
2. Τύποι και δομές θερμοστοιχείων
(1) Τύποι θερμοστοιχείων
Τα κοινά θερμοστοιχεία μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: τυπικά θερμοστοιχεία και μη τυποποιημένα θερμοστοιχεία. Το πρότυπο θερμοστοιχείο αναφέρεται σε ένα θερμοστοιχείο του οποίου το θερμοηλεκτρικό δυναμικό και η σχέση θερμοκρασίας, το επιτρεπόμενο σφάλμα και η ενοποιημένη τυποποιημένη κλίμακα καθορίζονται από τα εθνικά πρότυπα. Έχει ένα αντίστοιχο όργανο εμφάνισης για επιλογή. Τα μη τυποποιημένα θερμοστοιχεία δεν είναι τόσο καλά όσο τα τυποποιημένα θερμοστοιχεία όσον αφορά το εύρος χρήσης ή την τάξη μεγέθους και γενικά δεν έχουν ενοποιημένη κλίμακα. Χρησιμοποιούνται κυρίως για μετρήσεις σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις. Τυποποιημένες θερμοστοιχείες από την 1η Ιανουαρίου 1988, η χώρα μου έχει δημιουργήσει όλα τα θερμοστοιχεία και τις θερμικές αντιστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της IEC και ορίστηκε επτά τυποποιημένα θερμοστοιχεία, S, B, E, K, R, J και T, όπως η ενοποιημένη σχεδίαση θερμοστοιχείων.
(2) Δομή θερμοστοιχείου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το θερμοστοιχείο λειτουργεί αξιόπιστα και σταθερά, οι δομικές απαιτήσεις είναι οι εξής:
① Η συγκόλληση των δύο θερμοστοιχείων πρέπει να είναι σταθερή.
② Τα δύο θερμοστοιχεία πρέπει να είναι καλά μονωμένα μεταξύ τους για να αποφευχθεί το βραχυκύκλωμα.
③ Η σύνδεση μεταξύ του καλωδίου αντιστάθμισης και του ελεύθερου άκρου του θερμοστοιχείου πρέπει να είναι βολική και αξιόπιστη.
④ Το προστατευτικό μανίκι θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το θερμοστοιχείο είναι πλήρως απομονωμένο από επιβλαβή μέσα.
3. Αποζημίωση θερμοκρασίας του κρύου άκρου του θερμοστοιχείου
Δεδομένου ότι τα υλικά των θερμοστοιχείων είναι γενικά δαπανηρά (ειδικά όταν χρησιμοποιούνται πολύτιμα μέταλλα) και η απόσταση μεταξύ του σημείου μέτρησης της θερμοκρασίας και του οργάνου είναι πολύ μακριά, προκειμένου να εξοικονομήσει θερμοστοιχεία και να μειώνει το κόστος, τα καλώδια αντιστάθμισης χρησιμοποιούνται συνήθως για να επεκταθούν το κρύο άκρο (ελεύθερο άκρο) του θερμοστοιχείου στο δωμάτιο ελέγχου όπου η θερμοκρασία είναι σχετικά σταθερή και η σύνδεση με τον όριο του οργάνου. Πρέπει να επισημανθεί ότι ο ρόλος του καλωδίου αντιστάθμισης θερμοστοιχείων είναι μόνο για να επεκτείνει το θερμοστοιχείο και να μετακινήσει το κρύο άκρο του θερμοστοιχείου στον ακροδέκτη οργάνων στην αίθουσα ελέγχου. Το ίδιο δεν μπορεί να εξαλείψει την επίδραση της αλλαγής θερμοκρασίας κρύου άκρου στη μέτρηση της θερμοκρασίας και δεν διαδραματίζει ρόλο αποζημίωσης. Επομένως, απαιτούνται άλλες μέθοδοι διόρθωσης για να αντισταθμιστούν η επίδραση της θερμοκρασίας του ψυχρού τελικού άκρου T {0}} ≠ 0 βαθμός στη μέτρηση της θερμοκρασίας.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδια αντιστάθμισης θερμοστοιχείων, είναι απαραίτητο να δοθεί προσοχή στην αντιστοίχιση των μοντέλων, η πολικότητα δεν μπορεί να συνδεθεί εσφαλμένα και η θερμοκρασία του άκρου σύνδεσης του καλωδίου αντιστάθμισης και του θερμοστοιχείου δεν μπορεί να υπερβεί τους 100 βαθμούς.
2. Αρχή εφαρμογής θερμικών αντιστάσεων
Οι θερμικές αντιστάσεις είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ανιχνευτές θερμοκρασίας στο εύρος μέσου και χαμηλής θερμοκρασίας.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η υψηλή ακρίβεια μέτρησης και η σταθερή απόδοση. Μεταξύ αυτών, οι θερμικές αντιστάσεις πλατίνας έχουν την υψηλότερη ακρίβεια μέτρησης. Δεν χρησιμοποιούνται μόνο ευρέως στη μέτρηση της βιομηχανικής θερμοκρασίας, αλλά και σε τυποποιημένα όργανα αναφοράς.
1.
Η μέτρηση θερμοκρασίας θερμικής αντίστασης βασίζεται στο χαρακτηριστικό ότι η τιμή αντίστασης των αγωγών μετάλλων αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Οι θερμικές αντιστάσεις είναι κυρίως κατασκευασμένες από καθαρά μεταλλικά υλικά. Επί του παρόντος, η πλατίνα και ο χαλκός χρησιμοποιούνται ευρέως. Επιπλέον, έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται υλικά όπως Dian, Nickel, Manganese και Rhodium για την κατασκευή θερμικών αντιστάσεων.
2. Δομή θερμοστοιχείου
(1) Ικανοποιημένη θερμική αντίσταση Η δομή και τα χαρακτηριστικά του στοιχείου ανίχνευσης θερμοκρασίας θερμικής αντίστασης (σώμα αντίστασης) στη βιομηχανία παρουσιάζονται στον πίνακα 2-1-11. Από την αρχή μέτρησης της θερμοκρασίας των θερμικών αντιστάσεων, μπορεί να είναι γνωστό ότι η μεταβολή της μετρούμενης θερμοκρασίας μετράται άμεσα από την αλλαγή της τιμής αντίστασης της θερμικής αντιστάσεως. Επομένως, η αλλαγή της αντίστασης διαφόρων καλωδίων, όπως το καλώδιο μολύβδου της θερμικής αντίστασης, θα επηρεάσει τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Προκειμένου να εξαλειφθεί η επίδραση της αντίστασης καλωδίων μολύβδου, χρησιμοποιείται γενικά ένα σύστημα τριών συρμάτων ή ένα σύστημα τεσσάρων συρμάτων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου 3 αυτού του άρθρου.
(2) Οι θωρακισμένες θερμικές αντιστάσεις θωρακισμένες θερμικές αντιστάσεις είναι ένα στερεό σώμα που αποτελείται από ένα στοιχείο ανίχνευσης θερμοκρασίας (σώμα αντίστασης), καλώδια μολύβδου, μονωτικά υλικά και μανίκια από ανοξείδωτο χάλυβα, όπως φαίνεται στο σχήμα 2-1-7. Η εξωτερική του διάμετρος είναι γενικά φ2 ~ φ8mm, και το ελάχιστο μπορεί να φτάσει το φmm.
Σε σύγκριση με τις συνήθεις θερμικές αντιστάσεις, έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: ① Μικρό μέγεθος, χωρίς κενό αέρα μέσα, μικρή υστέρηση μέτρησης σε θερμική αδράνεια. ② Καλές μηχανικές ιδιότητες, αντίσταση κραδασμών και αντίσταση στην κρούση. ③ μπορεί να λυγίσει, εύκολο στην εγκατάσταση ④ Long Life Service.
(3) Θερμικές αντιστάσεις του άκρου Το στοιχείο ανίχνευσης θερμοκρασίας θερμοκρασίας τελικού προσώπου με ειδικά επεξεργασμένο σύρμα αντίστασης και είναι κοντά στην άκρη του θερμόμετρου. Η δομή του φαίνεται στο σχήμα 2-1-8. Σε σύγκριση με τις γενικές αξονικές θερμικές αντιστάσεις, μπορεί να αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την πραγματική θερμοκρασία της μετρημένης άκρης της όψης και είναι κατάλληλη για τη μέτρηση της θερμοκρασίας της τελικής όψης των ρουλεμάν και άλλων τμημάτων.
(4) Οι θερμικές αντιστάσεις φλόγας φλόγες που είναι φλόγα που είναι οι θερμικές αντιστάσεις χρησιμοποιούν μια ειδική δομή του κιβωτίου διασταύρωσης για να περιορίσουν την έκρηξη του εκρηκτικού μικτού αερίου μέσα στο κέλυφος του λόγω της επίδρασης των σπινθήρων ή των arcs στο κιβώτιο διασταύρωσης, έτσι ώστε η θέση παραγωγής να μην προκαλέσει έκρηξη. Οι θερμικές αντιστάσεις φλόγας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της θερμοκρασίας σε χώρους που βρίσκονται σε έκρηξη-αζώτα στην περιοχή επιπέδου Bla ~ B3C.
3. Σύνθεση συστήματος μέτρησης θερμοκρασίας θερμικής αντίστασης
Το σύστημα μέτρησης θερμοκρασίας θερμικής αντίστασης αποτελείται γενικά από θερμικές αντιστάσεις, σύνδεση καλωδίων και όργανα εμφάνισης. Πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα δύο σημεία:
① Ο αριθμός αποφοίτησης της θερμικής αντίστασης και του οργάνου οθόνης πρέπει να είναι συνεπής
② Για να εξαλειφθεί η επίδραση της αλλαγής αντίστασης του καλωδίου σύνδεσης, πρέπει να υιοθετηθεί η μέθοδος σύνδεσης τριών συρμάτων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 3 αυτού του άρθρου.
(2) Θωρακισμένη θερμική αντίσταση Η θωρακισμένη θερμική αντίσταση είναι ένα στερεό σώμα που αποτελείται από ένα στοιχείο ανίχνευσης θερμοκρασίας (αντίσταση), καλώδιο μολύβδου, μονωτικό υλικό και περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα, όπως φαίνεται στο σχήμα 2-1-7. Η εξωτερική του διάμετρος είναι γενικά φ2 ~ φ8mm, και το ελάχιστο μπορεί να φτάσει το φmm. Σε σύγκριση με τις συνήθεις θερμικές αντιστάσεις, έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: ① Μικρό μέγεθος, χωρίς κενό αέρα μέσα, μικρή υστέρηση μέτρησης σε θερμική αδράνεια. ② Καλές μηχανικές ιδιότητες, αντίσταση κραδασμών και αντίσταση στην κρούση. ③ μπορεί να είναι κάμψη και εύκολο στην εγκατάσταση. ④ Μεγάλη διάρκεια ζωής.
(3) Θερμική αντιστάθμιση του τελικού προσώπου Το στοιχείο ανίχνευσης θερμοκρασίας θερμοκρασίας τελικού προσώπου είναι τραυματισμό με ειδικά επεξεργασμένο σύρμα αντίστασης και είναι κοντά στην άκρη του θερμόμετρου. Η δομή του φαίνεται στο σχήμα 2-1-8. Σε σύγκριση με τις γενικές αξονικές θερμικές αντιστάσεις, μπορεί να αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την πραγματική θερμοκρασία της μετρημένης άκρης της όψης και είναι κατάλληλη για τη μέτρηση της θερμοκρασίας της τελικής όψης των ρουλεμάν και άλλων τμημάτων.
(4) Οι θερμικές αντιστάσεις φλόγας -ανθεκτικές φλόγες φλόγες θερμικές αντιστάσεις χρησιμοποιούν ένα ειδικά δομημένο κιβώτιο διασταύρωσης για να απομονώσουν το εκρηκτικό μικτό αέριο μέσα στο κέλυφος από τη φωτιά που προκαλείται από σπινθήρες ή τόξα. Η επισκευή της αντίστασης θα αλλάξει αναπόφευκτα το μήκος του καλωδίου αντίστασης, το οποίο θα επηρεάσει την τιμή αντίστασης. Ως εκ τούτου, είναι καλύτερο να αντικαταστήσετε την αντίσταση με ένα νέο. Εάν η συγκόλληση χρησιμοποιείται για επισκευή, πρέπει να βαθμονομηθεί και να προσδιοριστεί πριν από τη χρήση.





