Η διαφορά μεταξύ του θερμοστοιχείου και του θωρακισμένου θερμοστοιχείου
Αφήστε ένα μήνυμα
Το θερμοηλεκτρικό δυναμικό των θωρακισμένων θερμοστοιχείων θα αυξηθεί καθώς η θερμοκρασία στο άκρο μέτρησης αυξάνεται. Το μέγεθος του θερμοηλεκτρικού δυναμικού σχετίζεται μόνο με το υλικό του αγωγού του θερμοστοιχείου και τη διαφορά θερμοκρασίας και στα δύο άκρα και είναι ανεξάρτητο από το μήκος και τη διάμετρο του θερμοηλεκτρικού ηλεκτροδίου. Δύο αγωγοί με διαφορετικές συνθέσεις συγκολλούνται και στα δύο άκρα για να σχηματίσουν ένα κύκλωμα. Το άκρο μέτρησης της θερμοκρασίας ονομάζεται άκρο εργασίας και το άκρο του ακροδέκτη καλωδίωσης ονομάζεται κρύο άκρο, επίσης γνωστό ως άκρο αναφοράς. Όταν υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του άκρου εργασίας και του άκρου αναφοράς, θα δημιουργηθεί ένα θερμικό ρεύμα στο κύκλωμα. Όταν συνδέεται με ένα όργανο οθόνης, το όργανο θα υποδεικνύει την αντίστοιχη τιμή θερμοκρασίας του θερμοηλεκτρικού δυναμικού που παράγεται από το θερμοστοιχείο.
Το ηλεκτρικό θερμοστοιχείο είναι ένα καλώδιο ανίχνευσης θερμοκρασίας που είναι ένας αισθητήρας σε μια μηχανή θερμοκρασίας μούχλας. Είναι ένας ανιχνευτής που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Η βασική λειτουργία ενός ηλεκτρικού θερμοστοιχείου είναι η δημιουργία ενός θερμοηλεκτρικού δυναμικού όταν υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας (διαφορά θερμοκρασίας) μεταξύ των δύο άκρων του θερμοστοιχείου. Ο κύριος σκοπός του είναι να χρησιμοποιηθεί η σταθερή σχέση μεταξύ του θερμοηλεκτρικού δυναμικού και της διαφοράς θερμοκρασίας για την ανίχνευση της θερμοκρασίας. Το δεύτερο χρησιμοποιείται για την παραγωγή ισχύος διαφοράς θερμοκρασίας. Σύμφωνα με διαφορετικές κλίμακες θερμοκρασίας, μπορεί να χωριστεί σε τύπους B, R, S, K, N, E, J, T, με ελάχιστη θερμοκρασία μείον 270 βαθμούς και μέγιστη θερμοκρασία 1800 βαθμών.
Η δομική αρχή των θωρακισμένων θερμοστοιχείων αποτελείται από αγωγό, υψηλής μόνωσης οξειδίου μαγνησίου και προστατευτικό σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα 1CR18NI9TI, ο οποίος τραβιέται μαζί πολλές φορές. Τα θωρακισμένα προϊόντα θερμοστοιχείων αποτελούνται κυρίως από κιβώτια διασταύρωσης, τερματικά μπλοκ και θωρακισμένα θερμοστοιχεία και είναι εξοπλισμένα με διάφορες συσκευές εγκατάστασης και καθορισμού. Τα θωρακισμένα θερμοστοιχεία χωρίζονται σε δύο τύπους: μονωμένα και συνδεδεμένα κέλυφος.
Τα θωρακισμένα θερμοστοιχεία έχουν πολλά πλεονεκτήματα όπως κάμψη, αντίσταση υψηλής τάσης, χρόνο γρήγορης θερμικής απόκρισης και ανθεκτικότητα. Όπως οι βιομηχανικοί αισθητήρες, χρησιμοποιούνται συνήθως ως αισθητήρες θερμοκρασίας και συχνά συνδυάζονται με όργανα οθόνης, όργανα εγγραφής και ηλεκτρονικούς ρυθμιστές. Ταυτόχρονα, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία ανίχνευσης θερμοκρασίας. Μπορεί να μετρήσει άμεσα τη θερμοκρασία των υγρών, των ατμών, των μέσων αερίου και των στερεών επιφανειών στην περιοχή 0 βαθμός ~ 800 βαθμούς κατά τη διάρκεια διαφόρων διαδικασιών παραγωγής. Σε σύγκριση με άλλα, τα θωρακισμένα θερμοστοιχεία έχουν πλεονεκτήματα όπως η ευελιξία, η αντοχή σε υψηλή τάση, ο σύντομος χρόνος θερμικής απόκρισης και η ανθεκτικότητα.
Τα θωρακισμένα θερμοστοιχεία, ως αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας, χρησιμοποιούνται συνήθως σε συνδυασμό με τους πομπούς θερμοκρασίας, τους ρυθμιστές και τα όργανα εμφάνισης για τη διαμόρφωση συστημάτων ελέγχου της διαδικασίας. Χρησιμοποιούνται για την άμεση μέτρηση ή τον έλεγχο της θερμοκρασίας των υγρών, των ατμών, των μέσων αερίου και των στερεών επιφανειών εντός της περιοχής 0-1800 βαθμού σε διάφορες διαδικασίες παραγωγής. Τα θωρακισμένα θερμοστοιχεία έχουν πολλά πλεονεκτήματα όπως κάμψη, αντίσταση υψηλής τάσης, χρόνο γρήγορης θερμικής απόκρισης και ανθεκτικότητα. Όπως τα βιομηχανικά συναρμολογημένα θερμοστοιχεία, χρησιμοποιούνται συνήθως ως αισθητήρες θερμοκρασίας σε συνδυασμό με όργανα οθόνης, όργανα καταγραφής και ηλεκτρονικούς ρυθμιστές.
Μέθοδος επαλήθευσης για θωρακισμένα θερμοστοιχεία
Μέθοδος επαλήθευσης και συσκευή για ταχεία θωρακισμένη θερμοστοιχεία μετάλλου. Η συσκευή αποτελείται κυρίως από ένα επίπεδη θέρμανση που μπορεί να φιλοξενήσει δύο σωλήνες χαλαζία στα άκρα των δοκιμασμένων ζευγαριών, δύο θωρακισμένα θερμοστοιχεία με το ίδιο σχήμα με τα δοκιμασμένα ζευγάρια και τις αντίστοιχες συσκευές εξόδου ελέγχου θερμοκρασίας.
Μέθοδος επαλήθευσης: Πρώτον, χρησιμοποιήστε δύο θερμοστοιχεία βαθμονόμησης για να βρείτε το σημείο στο επίπεδη θέρμανση, όπου τα θερμοηλεκτρικά δυναμικά αυτών των δύο θερμοστοιχείων βαθμονόμησης είναι τα ίδια. Αντικαταστήστε ένα από τα θερμοστοιχεία βαθμονόμησης με αυτό που επαληθεύεται. Κάτω από άλλες αμετάβλητες συνθήκες, συγκρίνετε την ανάγνωση του επαληθευμένου θερμοστοιχείου με εκείνη του θερμοστοιχείου βαθμονόμησης για να προσδιοριστεί εάν η μετρούμενη τιμή του επαληθευμένου θερμοστοιχείου είναι ακριβής.
Τα χαρακτηριστικά είναι:
Α, η συσκευή αποτελείται από ένα επίπεδη θέρμανση, ένα ζεύγος βαθμονομημένων θωρακισμένων θερμοστοιχείων και μια συσκευή εξόδου ελέγχου θερμοκρασίας.
Β, η μέθοδος επαλήθευσης είναι να εισαγάγετε πρώτα δύο θερμοστοιχεία βαθμονόμησης στο πηνίο θέρμανσης από αντίθετα άκρα, έτσι ώστε το θωρακισμένο θερμοστοιχείο να έρχεται σε επαφή με το καυτό άκρο. Με την αλλαγή της θέσης του θερμοστοιχείου βαθμονόμησης στο πηνίο θέρμανσης, το θερμοηλεκτρικό δυναμικό των δύο θερμοστοιχείων βαθμονόμησης γίνεται το ίδιο. Αντικαταστήστε ένα από τα θερμοστοιχεία βαθμονόμησης με το δοκιμασμένο γρήγορο θερμοστοιχείο και συγκρίνετε την τιμή του θερμοηλεκτρικού δυναμικού σταθερής κατάστασης με το θερμοηλεκτρικό δυναμικό του θερμοστοιχείου βαθμονόμησης για να προσδιορίσετε την ακρίβεια του δοκιμασμένου ταχέως θερμαινόμενου θερμοστοιχείου.







