Analisis Parameter Ujian Thermocouple dan Thermal Resistor!
Tinggalkan pesanan
Thermocouple adalah salah satu elemen pengesanan suhu yang paling biasa digunakan dalam industri. Kelebihannya adalah:
① Ketepatan pengukuran yang tinggi. Kerana thermocouple berada dalam hubungan langsung dengan objek yang akan diukur, ia tidak dipengaruhi oleh medium pertengahan.
② Julat pengukuran yang luas. Thermocouples yang biasa digunakan dapat mengukur secara berterusan dari -50 ~ +1600 darjah, dan beberapa termokopel khas dapat mengukur serendah -269 darjah (seperti emas, besi, nikel dan kromium) dan setinggi +2800 (seperti itu).
③ Struktur mudah dan mudah digunakan. Thermocouples biasanya terdiri daripada dua wayar logam yang berbeza, dan tidak terhad oleh saiz dan pembukaan. Terdapat lengan pelindung di luar, yang sangat mudah digunakan.
1. Prinsip asas pengukuran suhu termokopel
Kimpalan dua konduktor atau semikonduktor A dan B bahan -bahan yang berbeza untuk membentuk gelung tertutup, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2-1-1. Apabila terdapat perbezaan suhu antara kedua -dua titik lampiran 1 dan 2 konduktor A dan B, daya elektromotif dihasilkan di antara kedua -dua, dan dengan itu arus saiz tertentu terbentuk dalam gelung. Fenomena ini dipanggil kesan termoelektrik. Thermocouples berfungsi dengan menggunakan kesan ini.
2. Jenis dan struktur termokopel
(1) Jenis termokopel
Thermocouples biasa boleh dibahagikan kepada dua kategori: termokopel standard dan termokopel yang tidak standard. Thermocouple standard merujuk kepada thermocouple yang potensi thermoelectric dan hubungan suhu, kesilapan yang dibenarkan, dan skala standard bersatu ditentukan oleh piawaian kebangsaan. Ia mempunyai instrumen paparan yang sepadan untuk pemilihan. Thermocouples tidak standard tidak sebaik termokopel standard dari segi penggunaan julat atau urutan magnitud, dan secara amnya tidak mempunyai skala bersatu. Mereka digunakan terutamanya untuk pengukuran dalam keadaan khas tertentu. Thermocouples yang diseragamkan sejak 1 Januari 1988, negara saya telah menghasilkan semua termokopel dan perintang terma mengikut piawaian antarabangsa IEC, dan ditetapkan tujuh thermocouples piawai, S, B, E, K, R, J, dan T, sebagai termokopel reka bentuk bersatu negara saya.
(2) Struktur Thermocouple Untuk memastikan bahawa termokopel berfungsi dengan pasti dan stabil, keperluan struktur adalah seperti berikut:
① Kimpalan dua termokopel mesti tegas;
② Kedua -dua termokopel harus terlindung dari satu sama lain untuk mencegah litar pintas;
③ Sambungan antara dawai pampasan dan hujung bebas termokopel harus mudah dan boleh dipercayai;
④ Lengan pelindung harus memastikan bahawa thermocouple sepenuhnya terpencil dari media yang berbahaya.
3. Pampasan suhu hujung sejuk termokopel
Oleh kerana bahan -bahan termokopel umumnya mahal (terutamanya apabila logam berharga digunakan), dan jarak antara titik pengukuran suhu dan instrumennya sangat jauh, untuk menyelamatkan bahan termokopel dan mengurangkan kos, wayar pampasan biasanya digunakan untuk melanjutkan akhir sejuk (ujung bebas) dari termokopel ke bilik kawalan di mana suhu yang agak stabil dan bersambung ke dalam instrumen yang agak stabil dan bersambung ke dalam instrumen yang agak stabil dan bersambung ke dalam instrumen yang agak stabil dan bersambung ke instrumen yang agak stabil dan bersambung. Perlu ditegaskan bahawa peranan wayar pampasan termokopel hanya untuk memperluaskan termokopel dan menggerakkan hujung sejuk termokopel ke terminal instrumen di bilik kawalan. Ia sendiri tidak dapat menghapuskan pengaruh perubahan suhu akhir sejuk pada pengukuran suhu dan tidak memainkan peranan pampasan. Oleh itu, kaedah pembetulan lain diperlukan untuk mengimbangi pengaruh suhu akhir sejuk T {0}} ≠ 0 darjah pada pengukuran suhu.
Apabila menggunakan wayar pampasan termokopel, adalah perlu untuk memberi perhatian kepada pemadanan model, polariti tidak boleh disambungkan dengan tidak betul, dan suhu hujung sambungan wayar pampasan dan termokopel tidak boleh melebihi 100 darjah.
2. Prinsip Permohonan Perintang Thermal
Resistor terma adalah pengesan suhu yang paling biasa digunakan dalam julat suhu sederhana dan rendah.
Ciri -ciri utamanya adalah ketepatan pengukuran yang tinggi dan prestasi yang stabil. Antaranya, perintang terma platinum mempunyai ketepatan pengukuran tertinggi. Mereka bukan sahaja digunakan secara meluas dalam pengukuran suhu perindustrian, tetapi juga dibuat ke dalam instrumen rujukan standard.
1. Prinsip dan bahan pengukuran suhu termokopel
Pengukuran suhu resistor haba adalah berdasarkan ciri -ciri bahawa nilai rintangan konduktor logam meningkat dengan peningkatan suhu untuk mengukur suhu. Resistor terma kebanyakannya diperbuat daripada bahan logam tulen. Pada masa ini, platinum dan tembaga adalah yang paling banyak digunakan. Di samping itu, bahan -bahan seperti Dian, Nikel, Mangan dan Rhodium telah mula digunakan untuk mengeluarkan perintang haba.
2. Struktur Thermocouple
(1) Resistor Thermal yang mahir Struktur dan ciri -ciri elemen penderiaan suhu termal yang biasa digunakan (badan perintang) dalam industri ditunjukkan dalam Jadual 2-1-11. Dari prinsip pengukuran suhu perintang haba, dapat diketahui bahawa perubahan suhu yang diukur secara langsung diukur oleh perubahan nilai rintangan perintang termal. Oleh itu, perubahan rintangan pelbagai wayar seperti wayar plumbum perintang haba akan mempengaruhi pengukuran suhu. Untuk menghapuskan pengaruh rintangan wayar plumbum, sistem tiga wayar atau sistem empat wayar biasanya digunakan. Untuk butiran, sila rujuk bahagian pertama Bab 3 artikel ini.
(2) Resistor terma perisai berperisai terma adalah badan pepejal yang terdiri daripada elemen penderiaan suhu (badan rintangan), wayar plumbum, bahan penebat, dan lengan keluli tahan karat, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2-1-7. Diameter luarnya biasanya φ2 ~ φ8mm, dan minimum boleh mencapai φmm.
Berbanding dengan perintang haba biasa, ia mempunyai kelebihan berikut: ① saiz kecil, tiada jurang udara di dalam, lag pengukuran kecil dalam inersia haba; ② Ciri -ciri mekanikal yang baik, rintangan getaran, dan rintangan kesan; ③ boleh bengkok, mudah dipasang ④ hayat perkhidmatan yang panjang.
(3) Resistor terma akhir Akhir muka penghujung suhu penginderaan suhu termal adalah luka dengan dawai rintangan yang dirawat khas dan hampir dengan muka akhir termometer. Strukturnya ditunjukkan dalam Rajah 2-1-8. Berbanding dengan perintang haba paksi umum, ia boleh lebih tepat dan cepat mencerminkan suhu sebenar muka akhir yang diukur, dan sesuai untuk mengukur suhu muka akhir galas dan bahagian lain.
(4) Flameproof Thermal Resistors Flameproof Thermal Resistors menggunakan struktur khas kotak simpang untuk mengurung letupan gas campuran letupan di dalam cangkangnya kerana pengaruh percikan atau arka ke kotak persimpangan, supaya tapak pengeluaran tidak akan menyebabkan letupan. Flameproof Thermal Resistors boleh digunakan untuk pengukuran suhu di tempat-tempat letupan di kawasan tahap BLA ~ B3C.
3. Komposisi Sistem Pengukuran Suhu Resistor Thermal
Sistem pengukuran suhu resistor haba umumnya terdiri daripada perintang terma, menghubungkan wayar dan instrumen paparan. Dua mata berikut mesti diperhatikan:
① Bilangan tamat pengajian perintang termal dan instrumen paparan mesti konsisten
② Untuk menghapuskan pengaruh perubahan rintangan dawai penyambung, kaedah sambungan tiga wayar mesti diterima pakai. Untuk butiran, sila rujuk Bab 3 artikel ini.
(2) Perintang Thermal Perisai Perintang termal perisai adalah badan pepejal yang terdiri daripada elemen penderiaan suhu (perintang), dawai plumbum, bahan penebat, dan selongsong keluli tahan karat, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2-1-7. Diameter luarnya biasanya φ2 ~ φ8mm, dan minimum boleh mencapai φmm. Berbanding dengan perintang haba biasa, ia mempunyai kelebihan berikut: ① saiz kecil, tiada jurang udara di dalam, lag pengukuran kecil dalam inersia haba; ② Ciri -ciri mekanikal yang baik, rintangan getaran, dan rintangan kesan; ③ boleh bengkok dan mudah dipasang; ④ Hayat perkhidmatan yang panjang.
(3) Perintang termal akhir Mata akhir Resistor terma suhu penderiaan elemen luka dengan dawai rintangan yang dirawat khas dan hampir dengan muka akhir termometer. Strukturnya ditunjukkan dalam Rajah 2-1-8. Berbanding dengan perintang haba paksi umum, ia boleh lebih tepat dan cepat mencerminkan suhu sebenar muka akhir yang diukur, dan sesuai untuk mengukur suhu muka akhir galas dan bahagian lain.
(4) Flameproof Thermal Resistors Flameproof Thermal Resistors menggunakan kotak simpang berstruktur khas untuk mengasingkan gas campuran letupan di dalam shell dari api yang disebabkan oleh percikan api atau arka. Membaiki perintang tidak dapat dielakkan akan mengubah panjang wayar perintang, yang akan menjejaskan nilai rintangan. Oleh itu, lebih baik untuk menggantikan perintang dengan yang baru. Jika kimpalan digunakan untuk pembaikan, ia mesti ditentukur dan layak sebelum digunakan.





