Η διαφορά μεταξύ του θερμοστοιχείου με θερμοσυγκέντρωση και του θωρακισμένου θερμοστοιχείου
Αφήστε ένα μήνυμα
Το θερμοηλεκτρικό δυναμικό του θωρακισμένου θερμοστοιχείου θα αυξηθεί καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία του άκρου μέτρησης. Το μέγεθος του θερμοηλεκτρικού δυναμικού σχετίζεται μόνο με το υλικό του αγωγού του θερμοστοιχείου και τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο άκρων και δεν έχει καμία σχέση με το μήκος και τη διάμετρο του θερμοστοιχείου.
Τα δύο άκρα των αγωγών δύο διαφορετικών εξαρτημάτων συγκολλούνται για να σχηματίσουν έναν βρόχο. Το άκρο μέτρησης της άμεσης θερμοκρασίας ονομάζεται άκρο εργασίας και το άκρο του τερματικού ονομάζεται το κρύο άκρο, επίσης γνωστό ως άκρο αναφοράς. Όταν υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του άκρου εργασίας και του άκρου αναφοράς, θα δημιουργηθεί ένα θερμικό ρεύμα στον βρόχο. Όταν συνδέεται με ένα όργανο οθόνης, το όργανο θα υποδεικνύει την αντίστοιχη τιμή θερμοκρασίας του θερμοηλεκτρικού δυναμικού που παράγεται από το θερμοστοιχείο.
Για τη μέτρηση της θερμοκρασίας των υγρών υψηλής θερμοκρασίας, υψηλής πίεσης και υψηλής ταχύτητας (όπως η κύρια θερμοκρασία 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, ο προστατευτικός σωλήνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ρηχά τοποθετημένος ή το θερμοστιευόμενο θερμοστοιχείο. Το ρηχό προστατευτικό μανίκι θερμοστοιχείου εισαγωγής θα πρέπει να εισάγεται στον κύριο σωλήνα ατμού σε βάθος τουλάχιστον 75mm. Το τυποποιημένο βάθος εισαγωγής του θερμοστοιχείου θερμότητας είναι 100mm.
Η δομική αρχή του θωρακισμένου θερμοστοιχείου
Είναι κατασκευασμένο από αγωγό, οξείδιο μαγνησίου υψηλής μόνωσης και εξωτερικό σακάκι 1CR18NI9TI από ανοξείδωτο χάλυβα, ο οποίος σχεδιάζεται σε ένα κομμάτι πολλές φορές. Το θωρακισμένο προϊόν θερμοστοιχείου αποτελείται κυρίως από ένα κιβώτιο διασταύρωσης, ένα τερματικό μπλοκ και ένα θωρακισμένο θερμοστοιχείο και είναι εξοπλισμένο με διάφορες συσκευές εγκατάστασης και καθορισμού.
Τα θωρακισμένα θερμοστοιχεία χωρίζονται σε τύπους μονωμένων και συνδεδεμένων με κέλυφος.
Έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως κάμψη, αντίσταση υψηλής πίεσης, γρήγορη θερμική απόκριση και ανθεκτικότητα. Χρησιμοποιείται ως αισθητήρας θερμοκρασίας όπως η βιομηχανική χρήση. Χρησιμοποιείται συνήθως με όργανα οθόνης, όργανα εγγραφής και ηλεκτρονικούς ρυθμιστές. Ταυτόχρονα, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο ανίχνευσης θερμοκρασίας. Μπορεί να μετρήσει άμεσα τη θερμοκρασία του υγρού, του ατμού και του μέσου αερίου και της στερεής επιφάνειας του στην περιοχή 0 βαθμός ~ 800 βαθμούς σε διάφορες διαδικασίες παραγωγής. Σε σύγκριση με, τα θωρακισμένα θερμοστοιχεία έχουν τα πλεονεκτήματα της ευελιξίας, της αντοχής σε υψηλή πίεση, του χρόνου και της ανθεκτικότητας της μικρής θερμικής απόκρισης.
Αρχή μέτρησης θερμοκρασίας θερμοστοιχείου
βασίζεται στο θερμοηλεκτρικό αποτέλεσμα. Όταν δύο διαφορετικοί αγωγοί ή ημιαγωγοί συνδέονται σε κλειστό βρόχο, όταν οι θερμοκρασίες στις δύο διασταυρώσεις είναι διαφορετικές, θα δημιουργηθούν θερμοηλεκτρικό δυναμικό στον βρόχο. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται θερμοηλεκτρικό αποτέλεσμα, γνωστό και ως φαινόμενο Seebeck.
Ως αισθητήρας μέτρησης θερμοκρασίας, τα θωρακισμένα θερμοστοιχεία χρησιμοποιούνται συνήθως σε συνδυασμό με τους πομπούς θερμοκρασίας, τους ρυθμιστές και τα όργανα εμφάνισης για να σχηματίσουν ένα σύστημα ελέγχου διεργασίας για την άμεση μέτρηση ή τον έλεγχο της θερμοκρασίας των υγρών, του ατμού και των μέσων αερίου και των στερεών επιφανειών στην περιοχή 0-1800 βαθμός σε διάφορες διαδικασίες παραγωγής.
Τα θωρακισμένα θερμοστοιχεία έχουν πολλά πλεονεκτήματα όπως η ευελιξία, η αντοχή σε υψηλή πίεση, ο χρόνος γρήγορης θερμικής απόκρισης και η ανθεκτικότητα. Όπως τα βιομηχανικά συναρμολογημένα θερμοστοιχεία, χρησιμοποιούνται ως αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας και συνήθως χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με όργανα οθόνης, όργανα εγγραφής και ηλεκτρονικούς ρυθμιστές.
Μέθοδος βαθμονόμησης θωρακισμένου θερμοστοιχείου
Μέθοδος βαθμονόμησης και συσκευή για μεταλλικό τήγμα ταχείας θωρακισμένου θερμοστοιχείου.
Η συσκευή αποτελείται κυρίως από ένα επίπεδη θέρμανση που μπορεί να φιλοξενήσει δύο σωλήνες χαλαζία στα άκρα των μετρούμενων ζευγαριών, δύο θωρακισμένα θερμοστοιχεία με το ίδιο σχήμα με τα μετρούμενα ζευγάρια και μια αντίστοιχη συσκευή εξόδου ελέγχου θερμοκρασίας.
Μέθοδος βαθμονόμησης:
Πρώτον, χρησιμοποιήστε δύο θερμοστοιχεία βαθμονόμησης για να βρείτε τα σημεία στο επίπεδη θέρμανση που κάνουν τα δύο ζευγάρια βαθμονόμησης έχουν το ίδιο θερμοηλεκτρικό δυναμικό, αντικαθιστούν ένα από τα ζευγάρια βαθμονόμησης με το μετρημένο ζευγάρι και όταν άλλες συνθήκες παραμένουν αμετάβλητες, περιμένουν την ανάγνωση του μετρούμενου ζευγαριού για να σταθεροποιηθούν και να το συγκρίνουν με την ανάγνωση του ζευγαριού για να γνωρίζουν το αν το μετρημένο ζευγάρι είναι ακρίβεια.
Χαρακτηριστικά:
ένα. Η συσκευή αποτελείται από ένα επίπεδη θέρμανση, ένα ζεύγος θωρακισμένων θερμοστοιχείων βαθμονόμησης και μια συσκευή εξόδου ελέγχου θερμοκρασίας.
σι. Η μέθοδος επαλήθευσης είναι να εισαγάγετε πρώτα δύο θερμοστοιχεία βαθμονόμησης και από τα δύο άκρα του πηνίου θέρμανσης μεταξύ τους, έτσι ώστε τα καυτά άκρα των θωρακισμένων θερμοστοιχείων να βρίσκονται σε επαφή. Με την αλλαγή της θέσης των θερμοστοιχείων βαθμονόμησης στο πηνίο θέρμανσης, τα θερμοηλεκτρικά δυναμικά των δύο θερμοστοιχείων βαθμονόμησης γίνονται τα ίδια. Αντικαταστήστε ένα από τα θερμοστοιχεία βαθμονόμησης με το μετρούμενο γρήγορο θερμοστοιχείο, διαβάστε την τιμή του θερμοηλεκτρικού δυναμικού στη σταθερή κατάσταση και τη συγκρίνετε με το θερμοηλεκτρικό δυναμικό του θερμοστοιχείου βαθμονόμησης για να γνωρίσετε την ακρίβεια του μετρούμενου ταχέως θερμαινόμενου θερμοστοιχείου.








