Wprowadzenie zasady, parametrów, klasyfikacji itp. Termopary
Termopary są jednymi z najczęściej stosowanych w przemyśle urządzeń do pomiaru temperatury.
Zalety to:
① wysoka dokładność pomiaru. Ponieważ termopara bezpośrednio styka się z mierzonym obiektem,
nie podlega wpływowi mediów pośrednich.
② mierzenie w szerokim zakresie. Powszechnie stosowana termopara od -50&do -1600 ° C może być kontynuowana
pomiaru, niektóre specjalne termopary mogą być mierzone do minimum -269 ℃
(np. złoto-nikiel-chrom) do +2800 ℃ (np. wolfram - ren).
③ prosta konstrukcja, łatwa w użyciu. Termopara składa się zwykle z dwóch różnych drutów metalowych,
i nie podlega rozmiarowi i początkowi ograniczeń, zewnętrzny rękaw ochronny,
z bardzo wygodnym.
1. Podstawy pomiaru temperatury termoparą
Dwa różne materiały przewodnika lub półprzewodnika A i B zespawane razem, tworząc zamknięty
pętla, jak pokazano na rysunku 2-1-1. Kiedy występuje różnica temperatur między dwoma przystawkami
w punktach 1 i 2 przewodów A i B generowana jest między nimi siła elektromotoryczna,
tworząc w ten sposób prąd o dużej wielkości w obwodzie. Zjawisko to nazywa się a
efekt termoelektryczny. Termopara ma wykorzystać ten efekt do pracy.
2. Rodzaj termopary i budowa formacji
(1) rodzaj termopary
Powszechnie używaną termoparę można podzielić na standardową termoparę i niestandardową termoparę
dwie kategorie. Standardowa termopara nazywana jest normą krajową, która zapewnia
związek między mocą termoelektryczną a temperaturą, dopuszczając błąd i ujednolicony
standardowa termopara stołowa z dostępnym pomocniczym przyrządem wyświetlającym.
Niestandardowe termopary w użyciu zakresu lub wielkości są mniejsze niż
standaryzacja termopar, generalnie nie ma jednolitej tabeli indeksowania, głównie dla niektórych
specjalne okazje.
Standardowa chińska termopara od 1 stycznia 1988 r., Termopara i rezystancja termiczna
wszystkie międzynarodowe standardy zgodnie z produkcją IEC i określają S, B, E, K, R, J, T siedem
znormalizowana termopara dla Chin' zunifikowana konstrukcja Termopara.
(2) struktura termopary W celu zapewnienia niezawodnej i stabilnej pracy termopary,
jego wymagania konstrukcyjne są następujące:
① skład termopary podczas spawania dwóch gorących elektrod musi być mocny;
② dwie gorące elektrody powinny być dobrze odizolowane od siebie, aby zapobiec zwarciu;
③ przewód kompensacyjny i wolny koniec połączenia termopary, aby były wygodne i niezawodne;
④ rękaw ochronny powinien być w stanie zapewnić odpowiednie oddzielenie gorącej elektrody i szkodliwe
głoska bezdźwięczna.
3. Kompensacja temperatury zimnego złącza termopary
Ponieważ materiały termopar są generalnie bardziej wartościowe (zwłaszcza przy użyciu metali szlachetnych),
a punkt pomiaru temperatury do przyrządu jest daleko, aby zapisać
materiał termopary, zmniejsza koszty, zwykle używając drutu kompensacyjnego do zimnego końca
termoparę (wolny koniec) do względnie stabilnego pomieszczenia kontroli temperatury, podłączonego do
terminal przyrządów. Należy zauważyć, że rolę odgrywa tylko kompensacja drutu termopary
rola przedłużenia gorącej elektrody, tak aby zimny koniec termopary do
dyspozytorni terminala instrumentalnego, co samo w sobie nie jest w stanie wyeliminować zmiany temperatury
zimny koniec wpływu kompensacji temperatury. Dlatego potrzeba skorzystania z innych
metody korekcji w celu skompensowania temperatury strony zimnej t0 ≠ 0 ℃ w temperaturze
pomiary.
Podczas korzystania z przewodu kompensacyjnego termopary należy zwrócić uwagę na dopasowanie modelu, polaryzację
nie może wziąć źle, drut kompensacyjny i temperatura złącza termopary nie może przekroczyć
100 ℃.
4. Charakterystyka i parametry termopary
(1). Czas reakcji termicznej
Czas potrzebny, aby sygnał wyjściowy termopary zmienił się o 50% kroku, gdy temperatura zmienia się
zmiany krok po kroku nazywamy czasem reakcji termicznej, wyrażonym jako τ0,5.
(2) Ciśnienie nominalne
Ogólnie odnosi się do temperatury roboczej rury, która może wytrzymać statyczne ciśnienie zewnętrzne
bez pękania, w rzeczywistości ciśnienie nominalne nie tylko z ochroną materiału rury,
średnicę, grubość ściany, ale także formę konstrukcyjną, sposób montażu, głębokość posadowienia
Mierzenie natężenia przepływu i rodzaju mediów i tak dalej.
(3). Minimalna głębokość umieszczenia termopary
Powinien być nie mniejszy niż 8 do 10 razy większa od średnicy zewnętrznej rury ochronnej (z wyjątkiem specjalnych
produkty)
5. Rurka ochronna termopary
Rola ochronna ma za zadanie chronić element czujnikowy temperatury, aby go nie było
bezpośredni kontakt z mierzonym medium w celu uniknięcia lub zmniejszenia erozji szkodliwych mediów, płomieni
i erozja przepływu powietrza i promieniowanie oraz uszkodzenia mechaniczne, ale także odgrywają stały i podtrzymujący czujnik
temperatura Rola komponentu. Seria 321, 304 i 316 (316L) ochrony ze stali nierdzewnej
rura jest najczęściej używanym materiałem, zwykle używanym w temperaturze 900 ℃ poniżej, niektóre produkty również mogą
być używany do 1150 ℃; 900 ℃ powyżej ogólnego zastosowania niemetalowej rury ochronnej.
6. Klasyfikacja struktury termopar
Termopara w zależności od składu struktury jest podzielona na temperaturę termopary
drut, termopara zbrojona, montaż termopary.
Dodaj: nr 16, droga 3, strefa przemysłowa Sanjiang, Shengzhou, Zhejiang, Chiny
Kontakt: Eric Xie
E-mail:sale@benoelectric.com
Tłum: +861598895936
Skype:ericxie123@outlook.com
Wechat& Whatsapp: +8615988295936
Strona internetowa: www.benoindustry.com
