Ποια είναι η διαφορά μεταξύ θωρακισμένων θερμοστοιχείων και μικροσκοπικών θερμοστοιχείων
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.
Τα μικροσκοπικά θερμοστοιχεία είναι ακόμη μικρότερα από τα θωρακισμένα θερμοστοιχεία, με πλεονεκτήματα όπως η ικανότητα κάμψης, η αντοχή σε υψηλή τάση, ο γρήγορος χρόνος θερμικής απόκρισης και η ανθεκτικότητα. Όπως τα θωρακισμένα θερμοστοιχεία και τα συναρμολογημένα θερμοστοιχεία, τα μικροσκοπικά θερμοστοιχεία χρησιμοποιούνται συνήθως ως αισθητήρες θερμοκρασίας σε συνδυασμό με όργανα οθόνης, εγγραφές και ηλεκτρονικούς ρυθμιστές. Ταυτόχρονα, τα μικροεπιβεβαίωση μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως στοιχεία ανίχνευσης θερμοκρασίας για συναρμολογημένα θερμοστοιχεία.
Η δομική αρχή του θωρακισμένου θερμοστοιχείου
Είναι κατασκευασμένο από αγωγό, οξείδιο μαγνησίου υψηλής μόνωσης και προστατευτικό σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα 1CR18NI9TI, ο οποίος έχει σχεδιαστεί πολλές φορές στο σύνολό του. 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.
Έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως η ικανότητα κάμψης, η αντίσταση υψηλής πίεσης, ο γρήγορος χρόνος θερμικής απόκρισης και η ανθεκτικότητα. Όπως οι βιομηχανικοί αισθητήρες, χρησιμοποιείται συνήθως σε συνδυασμό με όργανα οθόνης, όργανα εγγραφής και ηλεκτρονικούς ρυθμιστές για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Ταυτόχρονα, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο 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.
Η αρχή μέτρησης της θερμοκρασίας του θερμοστοιχείου
Βασίζεται στο θερμοηλεκτρικό αποτέλεσμα. Σύνδεση δύο διαφορετικών αγωγών ή ημιαγωγών σε ένα κλειστό κύκλωμα, όταν οι θερμοκρασίες στις δύο διασταυρώσεις είναι διαφορετικές, ένα θερμοηλεκτρικό δυναμικό θα δημιουργηθεί στο κύκλωμα. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται θερμοηλεκτρικό αποτέλεσμα, επίσης γνωστό ως αποτέλεσμα Seebeck.
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 προσδιορίσετε το σημείο στο επίπεδη θέρμανση, όπου τα δύο θερμοστοιχεία βαθμονόμησης έχουν το ίδιο θερμοηλεκτρικό δυναμικό. Αντικαταστήστε ένα από τα θερμοστοιχεία βαθμονόμησης με το δοκιμασμένο θερμοστοιχείο. Κάτω από άλλες σταθερές συνθήκες, συγκρίνετε την ανάγνωση του δοκιμασμένου θερμοστοιχείου με την ανάγνωση του θερμοστοιχείου βαθμονόμησης για να προσδιοριστεί εάν η μετρούμενη τιμή του δοκιμασμένου 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.






