Επιλογή και εγκατάσταση βιομηχανικών θερμοστοιχείων θερμοστοιχείων
Αφήστε ένα μήνυμα
Στις βιομηχανικές εφαρμογές, η επιλογή των θερμοστοιχείων βασίζεται πρώτα στο ανώτατο όριο της μετρούμενης θερμοκρασίας, στα χαρακτηριστικά δομής και εγκατάστασης του μετρούμενου αντικειμένου που απαιτούν τη σωστή επιλογή του θερμοηλεκτρικού ηλεκτροδίου του θερμοστοιχείου και του προστατευτικού μανίκι και των προδιαγραφών και των διαστάσεων του θερμοστοιχείου.
Τα θερμοστοιχεία μπορούν να χωριστούν σε συνηθισμένο βιομηχανικό τύπο, τύπο βραχίονα αλουμινίου, ειδικό τύπο κλπ. Όσον αφορά τη δομή.
Το γενικό βιομηχανικό θερμοστοιχείο έχει ως εξής:
1. Θερμοσιλεία πλατίνας Platinum 10 Platinum: Ένα πολύτιμο μεταλλικό θερμοστοιχείο με κράμα ροδίου πλατίνας ως θετικό ηλεκτρόδιο και πλατίνα ως αρνητικό ηλεκτρόδιο. Έχει βραχυπρόθεσμη θερμοκρασία εργασίας 1600 βαθμών και μακροπρόθεσμη θερμοκρασία εργασίας 1300 βαθμών. Έχει καλή φυσική και χημική σταθερότητα και γενικά χρησιμοποιείται για μετρήσεις υψηλής θερμοκρασίας υψηλής ακρίβειας. Αλλά το υλικό είναι υψηλό, το θερμοηλεκτρικό δυναμικό είναι μικρό και ο κώδικας διαίρεσης είναι s.
2. Θερμοστοιχείο κράματος χρωμίου νικελίου: Δεν είναι ο πιο σταθερός τύπος πολύτιμου μετάλλου όσον αφορά την απόδοση, ευρέως χρησιμοποιούμενη, εξαιρετικά κράμα χρώματος νικελίου. Η βραχυπρόθεσμη θερμοκρασία εργασίας είναι 1200 βαθμοί και η μακροπρόθεσμη θερμοκρασία εργασίας είναι 900 βαθμοί. Το θερμοηλεκτρικό δυναμικό αυτού του θερμοστοιχείου είναι 4 έως 5 φορές μεγαλύτερο από το προηγούμενο θερμοστοιχείο και έχει καλή γραμμικότητα με ένα σφάλμα γενικά (6-8). Ωστόσο, τα θερμοηλεκτρικά ηλεκτρόδια είναι δύσκολο να παραχθούν ομοιόμορφα, επιρρεπείς σε οξείδωση και έχουν κακή σταθερότητα. Ο κωδικός διαίρεσης είναι k.
3. Θερμοστοιχείο χαλκού χρωμίου νικελίου: Το θετικό βάρος είναι το κράμα χρωμίου νικελίου, με βραχυπρόθεσμη θερμοκρασία εργασίας 800 βαθμών και μακροπρόθεσμη θερμοκρασία εργασίας 60 βαθμών. Τα θερμοστοιχεία με το υψηλότερο θερμοηλεκτρικό δυναμικό έχουν υψηλή ακρίβεια μέτρησης, αλλά είναι επιρρεπείς σε οξείδωση. Ο κωδικός διαίρεσης είναι e.
4. Χαλκός χαλκού θερμοστοιχείου χαλκού: Πρόκειται για ένα συνήθως χρησιμοποιούμενο θερμοστοιχείο για μέτρηση χαμηλής θερμοκρασίας, με εύρος θερμοκρασίας ({-200-+200), καλή σταθερότητα, υψηλή ευαισθησία χαμηλής θερμοκρασίας και χαμηλή τιμή. Ο κωδικός διαίρεσης είναι t.
Τα θερμοστοιχεία αλουμινίου επεξεργάζονται συνδυάζοντας ζεστά ηλεκτρόδια, μονωτικά υλικά και μεταλλικά μανίκια. Έχουν τα χαρακτηριστικά του να είναι λεπτές, εύκαμπτες ανάλογα με τις ανάγκες μέτρησης κατά τη χρήση, χαμηλή θερμική ικανότητα, μικρή θερμική ικανότητα θερμών επαφών, μακρά διάρκεια ζωής και ισχυρή προσαρμοστικότητα. Χρησιμοποιούνται ευρέως.
Τα θερμοστοιχεία πρέπει να τοποθετηθούν όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο ελέγχου της θερμοκρασίας. Προκειμένου να αποφευχθεί η μεταφορά θερμότητας κατά μήκος του θερμοστοιχείου ή για να αποφευχθεί ο προστατευτικός σωλήνας να επηρεάσει τη μέτρηση της θερμοκρασίας, το θερμοστοιχείο πρέπει να βυθιστεί στο υγρό μέτρησης σε βάθος τουλάχιστον 10 φορές τη διάμετρο. Κατά τη μέτρηση της θερμοκρασίας στερεών, τα θερμοστοιχεία πρέπει να βρίσκονται σε στενή επαφή ή σε στενή επαφή με το υλικό. Για να ελαχιστοποιήσετε το σφάλμα θερμικής αγωγιμότητας, μειώστε τη βαθμίδα θερμοκρασίας κοντά στη διασταύρωση.
Κατά τη μέτρηση της θερμοκρασίας του αερίου μέσα σε έναν αγωγό με θερμοστοιχείο, εάν η θερμοκρασία του τοιχώματος του αγωγού είναι σημαντικά υψηλή ή χαμηλή, το θερμοστοιχείο θα εκπέμπει ή θα απορροφήσει θερμότητα, προκαλώντας σημαντική μεταβολή της μετρημένης θερμοκρασίας. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα λεγόμενο θωρακισμένο θερμοστοιχείο που χρησιμοποιεί θωράκιση ακτινοβολίας για να φέρει τη θερμοκρασία κοντά στη θερμοκρασία αερίου.
Κατά την επιλογή σημείων μέτρησης θερμοκρασίας, πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά. Για παράδειγμα, κατά τη μέτρηση της θερμοκρασίας του υγρού σε σωληνώσεις, το άκρο μέτρησης του θερμοστοιχείου βρίσκεται στη θέση όπου η ταχύτητα ροής είναι υψηλότερη στις σωληνώσεις. Σε γενικές γραμμές, το τέλος του προστατευτικού καλύμματος του θερμοστοιχείου θα πρέπει να διασχίσει την κεντρική γραμμή του ρυθμού ροής.
Στην πρακτική χρήση, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση κωδικών αντιστάθμισης. Συνήθως, το καλώδιο αντιστάθμισης που συνδέεται μεταξύ του οργάνου και του τερματικού κιβωτίου είναι το ίδιο ή κοντά στο θερμοστοιχείο που χρησιμοποιείται για θερμοηλεκτρικά χαρακτηριστικά, οπότε η σύνδεση με το θερμοστοιχείο δεν θα παράγει ένα μεγάλο πρόσθετο θερμοηλεκτρικό δυναμικό και δεν θα επηρεάσει το συνολικό θερμοηλεκτρικό δυναμικό του κυκλώματος θερμοστοιχείου. Εάν χρησιμοποιούνται συνηθισμένα καλώδια αντί για αποζημίωση καλωδίων, δεν θα υπάρξει επίδραση αντιστάθμισης και η ακρίβεια της μέτρησης της θερμοκρασίας θα μειωθεί. Επομένως, κατά την εγκατάσταση καλωδίωσης μέτρησης σε μονάδες χρήσης, μην αντιστρέψετε την πολικότητα όταν συνδέετε καλώδια αντιστάθμισης σε θερμοστοιχεία. Αντίθετα, αυξάνεται το σφάλμα μέτρησης της θερμοκρασίας.
Στην πραγματική μέτρηση, εάν η μετρούμενη τιμή αποκλίνει από την πραγματική τιμή, η θέση εγκατάστασης του θερμοστοιχείου θα γίνει ακατάλληλη. Επιπλέον, τα καλώδια του θερμοστοιχείου μπορεί να οξειδωθούν ή να εμφανιστούν χαλίκι στο σημείο συγκόλλησης του άκρου μέτρησης του θερμοστοιχείου.






