Επισκόπηση και αρχή του θερμοστοιχείου WRN
Αφήστε ένα μήνυμα
Επισκόπηση των θερμοστοιχείων
Το θερμοστοιχείο είναι ένα στοιχείο ανίχνευσης θερμοκρασίας και ένα κύριο όργανο. Μετρά άμεσα τη θερμοκρασία και μετατρέπει το σήμα θερμοκρασίας σε ένα σήμα θερμοηλεκτρικού δυναμικού, το οποίο στη συνέχεια μετατρέπεται σε θερμοκρασία του μετρούμενου μέσου μέσω ηλεκτρικών οργάνων (δευτερογενή όργανα). Η βασική αρχή της μέτρησης θερμοκρασίας θερμοστοιχείων είναι ότι δύο αγωγοί με διαφορετικές συνθέσεις σχηματίζουν ένα κλειστό κύκλωμα. Όταν υπάρχει κλίση θερμοκρασίας και στα δύο άκρα, το ρεύμα θα ρέει μέσω του κυκλώματος και θα υπάρχει μια ηλεκτρομαγνητική δύναμη - θερμοηλεκτρική δύναμη - μεταξύ των δύο άκρων, η οποία ονομάζεται αποτέλεσμα Seebeck. Δύο ομοιογενείς αγωγοί με διαφορετικές συνθέσεις είναι θερμοηλεκτρικά ηλεκτρόδια, με το άκρο υψηλής θερμοκρασίας ως άκρο εργασίας και το άκρο χαμηλής θερμοκρασίας ως ελεύθερο άκρο, το οποίο συνήθως βρίσκεται σε σταθερή θερμοκρασία. Δημιουργήστε έναν πίνακα βαθμονόμησης θερμοστοιχείων με βάση τη λειτουργική σχέση μεταξύ του θερμοηλεκτρικού δυναμικού και της θερμοκρασίας. Ο πίνακας βαθμονόμησης επιτυγχάνεται υπό την προϋπόθεση μιας ελεύθερης θερμοκρασίας άκρου 0 και διαφορετικά θερμοστοιχεία έχουν διαφορετικούς πίνακες βαθμονόμησης.
Όταν ένα τρίτο μεταλλικό υλικό συνδέεται με ένα κύκλωμα θερμοστοιχείων, εφόσον η θερμοκρασία των δύο επαφών του υλικού είναι η ίδια, το θερμοηλεκτρικό δυναμικό που παράγεται από το θερμοστοιχείο θα παραμείνει αμετάβλητο και δεν θα επηρεαστεί από τη σύνδεση του τρίτου μετάλλου στο κύκλωμα. Επομένως, όταν χρησιμοποιείτε θερμοστοιχεία για μέτρηση θερμοκρασίας, μπορεί να συνδεθεί ένα όργανο μέτρησης για να μετρηθεί το θερμοηλεκτρικό δυναμικό και μπορεί να προσδιοριστεί η θερμοκρασία του μετρούμενου μέσου.
αρχή εργασίας
Δύο αγωγοί με διαφορετικές συνθέσεις (που ονομάζονται σύρματα θερμοστοιχείων ή θερμοηλεκτρικά ηλεκτρόδια) συνδέονται και στα δύο άκρα για να σχηματίσουν ένα κύκλωμα. Όταν η θερμοκρασία της διασταύρωσης είναι διαφορετική, παράγεται μια ηλεκτρομοϊκή δύναμη στο κύκλωμα, το οποίο ονομάζεται θερμοηλεκτρική επίδραση και αυτή η ηλεκτρομαγνητική δύναμη ονομάζεται θερμοηλεκτρικό δυναμικό. Τα θερμοστοιχεία χρησιμοποιούν αυτήν την αρχή για τη μέτρηση της θερμοκρασίας, όπου το άκρο που χρησιμοποιείται άμεσα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του μέσου ονομάζεται άκρο εργασίας (επίσης γνωστό ως άκρο μέτρησης) και το άλλο άκρο ονομάζεται κρύο άκρο (επίσης γνωστό ως αντισταθμιστικό άκρο). Συνδέστε το κρύο άκρο στο όργανο οθόνης ή το όργανο αντιστοίχισης και το όργανο οθόνης θα υποδεικνύει το θερμοηλεκτρικό δυναμικό που παράγεται από το θερμοστοιχείο.
Τα θερμοστοιχεία είναι στην πραγματικότητα μετατροπείς ενέργειας που μετατρέπουν τη θερμική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια και μετρούν τη θερμοκρασία χρησιμοποιώντας το παραγόμενο θερμοηλεκτρικό δυναμικό. Όσον αφορά το θερμοηλεκτρικό δυναμικό των θερμοστοιχείων, πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα ζητήματα:
1: Το θερμοηλεκτρικό δυναμικό ενός θερμοστοιχείου είναι η διαφορά στη λειτουργία θερμοκρασίας μεταξύ των δύο άκρων του άκρου εργασίας του θερμοστοιχείου, αντί της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του ψυχρού άκρου και του άκρου εργασίας του θερμοστοιχείου.
2: Το μέγεθος του θερμοηλεκτρικού δυναμικού που παράγεται από ένα θερμοστοιχείο δεν σχετίζεται με το μήκος και τη διάμετρο του θερμοστοιχείου όταν το υλικό είναι ομοιόμορφο, αλλά μόνο με τη σύνθεση του υλικού του θερμοστοιχείου και τη διαφορά θερμοκρασίας και στα δύο άκρα.
3: Μετά τη σύνθεση των δύο καλωδίων θερμοστοιχείων προσδιοριστούν, το μέγεθος του θερμοηλεκτρικού δυναμικού του θερμοστοιχείου σχετίζεται μόνο με τη διαφορά θερμοκρασίας του θερμοστοιχείου. Εάν η θερμοκρασία του κρύου άκρου του θερμοστοιχείου παραμένει σταθερή, το θερμοηλεκτρικό δυναμικό του θερμοστοιχείου είναι μια συνάρτηση ενιαίας τιμής της θερμοκρασίας εργασίας εργασίας. Συγκόλλησε δύο διαφορετικά υλικά αγωγών ή ημιαγωγών Α και Β μαζί για να σχηματίσουν ένα κλειστό κύκλωμα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Όταν υπάρχει μια διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο σημείων προσκόλλησης 1 και 2 των αγωγών Α και Β, παράγεται μια ηλεκτρομαγνητική δύναμη μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ένα ρεύμα ενός ορισμένου μεγέθους στο κύκλωμα. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται θερμοηλεκτρικό αποτέλεσμα. Τα θερμοστοιχεία λειτουργούν χρησιμοποιώντας αυτό το αποτέλεσμα
χαρακτηριστικός
◆ Απλή συναρμολόγηση και εύκολη αντικατάσταση
◆ Στοιχείο ανίχνευσης θερμοκρασίας τύπου ελατηρίου με καλή σεισμική απόδοση
◆ Μεγάλο εύρος μέτρησης
Υψηλή μηχανική αντοχή και καλή αντίσταση πίεσης
◆ Αντίσταση υψηλής θερμοκρασίας έως 2400 βαθμούς Κελσίου
Επιλογή θερμοστοιχείων
Οι απαιτήσεις εγκατάστασης για τα θερμοστοιχεία απαιτούν προσοχή στην εγκατάσταση θερμοστοιχείων και θερμικών αντιστάσεων, οι οποίες πρέπει να ευνοούν την ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας, την ασφαλή και εύκολη συντήρηση και δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του εξοπλισμού και τις εργασίες παραγωγής για να ανταποκριθούν στις παραπάνω απαιτήσεις, η προσοχή πρέπει να δοθεί στα ακόλουθα σημεία κατά την επιλογή της θέσης εγκατάστασης και του βάθους εισαγωγής των θερμοστοιχείων και των θερμικών αντιστάσεων: 1. Το μετρούμενο μέσο, η θέση του σημείου μέτρησης θα πρέπει να επιλεγεί λογικά και οι θερμοστοιχείες ή οι θερμικές αντιστάσεις θα πρέπει να αποφεύγονται όσο το δυνατόν περισσότερο κοντά σε νεκρές γωνίες βαλβίδων, αγκώνων, αγωγών και εξοπλισμού 2. Τα θερμοστοιχεία και τα θερμοστάτη με προστατευτικά μανίκια έχουν απώλειες μεταφοράς θερμότητας και διάχυσης. Προκειμένου να μειωθούν τα σφάλματα μέτρησης, τα θερμοστοιχεία και τα θερμίστορ θα πρέπει να έχουν επαρκές βάθος εισαγωγής: (1) για τα θερμοστοιχεία που μετρούν τη θερμοκρασία του υγρού στο κέντρο των αγωγών, τα άκρα μέτρησης πρέπει γενικά να εισάγονται στο κέντρο του αγωγού (κάθετα ή λοξά εγκατεστημένα) εάν η διάμετρος του δοκιμασμένου αγωγού είναι 200 χιλιοστά, τα 100 χιλιοστά, τα 100 χιλιοστά είναι τα 100 χιλιοστά, τα 100 χιλιοστά είναι τα 100 χιλιοστά, τα 100 χιλιοστά είναι τα 100 χιλιοστά, τα 100 χιλιοστά είναι τα 100 χιλιοστά, τα 100 χιλιοστά είναι τα 100 χιλιοστά. χιλιοστά; (2) Για τη μέτρηση της θερμοκρασίας υψηλής θερμοκρασίας, υψηλής πίεσης και υγρών υψηλής ταχύτητας (όπως η κύρια θερμοκρασία του ατμού), προκειμένου να μειωθεί η αντίσταση του προστατευτικού μανικιού στο υγρό και να εμποδίσει το προστατευτικό μανίκι να σπάσει κάτω από τη δράση του υγρού, η ρηχή εισαγωγή του προστατευτικού σωλήνα ή η χρήση ενός θερμοβουλευτικού θερμού, Ο κύριος αγωγός ατμού σε βάθος τουλάχιστον 75mm. Το τυπικό βάθος εισαγωγής για θερμοστοιχεία θερμού μανίκι είναι 100mm. (3) Εάν είναι απαραίτητο να μετρηθεί η θερμοκρασία του καυσαερίου μέσα στον καπναγωγό, παρόλο που η διάμετρος του καπναγωγού είναι 4Μ, θα πρέπει να προστεθεί ένα θερμοκήπιο ή τα προστατευτικά σήματα, θα πρέπει να προστεθεί σε βάθος 1m (4) όταν το βάθος της εισαγωγής του στοιχείου μέτρησης υπερβαίνει το 1m, πρέπει να εγκατασταθεί κατακόρυφα όσο το δυνατό







