Bagaimana untuk menilai kualiti termokopel? Kaedah pemilihan yang betul termokopel
Tinggalkan pesanan
Apa itu termokopel? Thermocouple adalah elemen pengukur suhu yang biasa digunakan dalam instrumen pengukur suhu. Ia secara langsung mengukur suhu dan menukarkan isyarat suhu ke dalam daya thermoelectromotif (EMF). Isyarat ini kemudian ditukar kepada suhu medium yang diukur melalui instrumen elektrik (instrumen menengah). Kemunculan pelbagai termokopel sering berbeza -beza bergantung kepada aplikasi, tetapi struktur asas mereka pada umumnya sama. Mereka biasanya terdiri daripada termokopel, tiub pelindung penebat, dan kotak persimpangan. Mereka biasanya digunakan bersempena dengan instrumen paparan, instrumen rakaman, dan pengawal selia elektronik. Artikel ini telah menyusun beberapa maklumat yang relevan mengenai termokopel dan berharap ia akan menjadi nilai rujukan yang besar kepada pembaca.
Bagaimana untuk menentukan kualiti termokopel?
1. Secara visual memeriksa tiub pelindung untuk kakisan, penembusan, dan kebocoran.
2. Gunakan multimeter untuk mengukur kesinambungan. Rintangan thermocouple yang dipasang pada umumnya tidak lebih besar daripada 2 ohm, dan untuk wayar - thermocouple jenis, tidak lebih daripada 50 ohms. Rintangan yang lebih besar daripada 1k umumnya menunjukkan termokopel yang cacat.
3. Gunakan multimeter untuk mengukur rintangan; Rintangan melebihi 100k dianggap buruk.
4. Gunakan multimeter untuk mengukur rintangan menggunakan kaedah ohmmeter. Laraskan rintangan, sambungkan dua terminal, dan bakarnya dengan lebih ringan. Jika jarum multimeter kelihatan meningkat atau berkurangan, ia mungkin berfungsi. Jika ia tidak bergerak, ia rosak.
5. Gunakan multimeter untuk mengukur voltan merentasi terminal dalam julat millivolt. Sekiranya tidak ada voltan, ia rosak.
6. Keluarkan thermocouple dari terminal input termokopel instrumen dan litar pendek - mereka dengan sebarang dawai. Hidupkan kuasa. Jika paparan digital di bahagian atas meter menunjukkan nilai kira -kira sama dengan suhu bilik, pendawaian dalaman termokopel dibuka dan anda harus menggantikannya dengan termokopel model yang sama. Sekiranya keadaan yang sama berterusan, terminal input instrumen telah rosak semasa pengangkutan dan instrumen harus diganti.
7. Keluarkan termokopel dari instrumen yang rosak dan gantikannya dengan termokopel yang disambungkan ke meter yang sama, berfungsi, bersebelahan. Selepas menghidupkan, jika paparan digital pada instrumen yang rosak asal menunjukkan suhu elemen pemanasan, pendawaian termokopel dibuka dan anda harus menggantikannya dengan thermocople model yang sama.
8. Keluarkan termokopel yang rosak dari instrumen dan gunakan multimeter untuk mengukur ohms (r)*1. Gunakan dua probe multimeter untuk mengukur kedua -dua hujung termokopel. Jika multimeter memaparkan nilai rintangan yang tinggi, ia menunjukkan litar terbuka dalam sambungan dalaman termokopel. Gantikan termokopel dengan jenis yang sama. Jika tidak, jika terdapat rintangan tertentu, ada masalah dengan terminal input instrumen dan instrumen harus diganti.
9. Sambungkan termokopel dengan betul mengikut rajah pendawaian instrumen. Jika paparan digital pada instrumen menunjukkan nilai negatif selepas menggerakkan instrumen, sambungan termokopel antara terminal "+" dan "-" tidak betul. Ganti mereka lagi.
Cara memilih termokopel dengan betul
Dalam aplikasi perindustrian tradisional, elemen termokopel biasanya ditamatkan pada penyambung; Walau bagaimanapun, persimpangan rujukan jarang terletak di sana. Sebaliknya, gunakan kabel sambungan termokopel yang sesuai untuk menyambung ke persekitaran terkawal dengan suhu yang agak stabil. Pemilihan termokopel harus berdasarkan pertimbangan komprehensif terhadap julat suhu operasi, ketepatan yang diperlukan, suasana operasi, prestasi objek pengukuran, masa tindak balas, dan kos -.
1. Ketepatan pengukuran dan julat suhu
Untuk suhu operasi antara 1300 ° C dan 1800 ° C dengan keperluan ketepatan yang agak tinggi, b - thermocouple jenis biasanya dipilih. Untuk keperluan ketepatan yang lebih rendah dan atmosfera yang boleh diterima, tungsten - Thermocouple rhenium boleh digunakan. Untuk suhu di atas 1800 ° C, tungsten - rhenium thermocouple biasanya digunakan. Untuk suhu operasi antara 1000 ° C dan 1300 ° C dengan keperluan ketepatan yang agak tinggi, jenis S - atau N - thermocouple jenis boleh digunakan. Di bawah 1000 ° C, A k - jenis atau n - thermocouple jenis biasanya digunakan, manakala di bawah 400 ° C, e - thermocople jenis biasanya digunakan. Untuk suhu di bawah 250 ° C dan suhu negatif, t - thermocouple jenis biasanya digunakan. Pada suhu yang rendah, t - thermocouple jenis menawarkan kestabilan dan ketepatan yang tinggi.
2. Pemilihan atmosfera
S - jenis, b - jenis, dan k - thermocouples jenis sesuai digunakan dalam pengoksidaan yang kuat dan lemah mengurangkan atmosfera. J - Jenis dan t - Jenis Thermocouples sesuai untuk pengoksidaan yang lemah dan mengurangkan atmosfera. Jika tiub pelindung yang agak kedap udara digunakan, keperluan atmosfera kurang ketat.
3. Ketahanan dan pemilihan tindak balas terma
Thermocouples dengan diameter dawai yang lebih besar menawarkan ketahanan yang lebih baik tetapi tindak balas yang lebih perlahan. Tanggapan yang perlahan ini juga memberi kesan kepada termokopel dengan kapasiti haba yang lebih besar, mengakibatkan kawalan suhu yang lemah apabila mengukur kecerunan suhu yang besar. Bagi mereka yang memerlukan tindak balas yang cepat dan tahap ketahanan tertentu, termokopel perisai lebih sesuai.
4. Pemilihan Thermocouple menganggap sifat dan keadaan objek yang diukur
Pengukuran suhu objek bergerak, objek bergetar, dan tinggi - kapal tekanan memerlukan kekuatan mekanikal yang tinggi. Atmosfera yang tercemar secara kimia memerlukan tiub pelindung. Gangguan elektrik memerlukan penebat yang tinggi.
Ringkasnya, saya percaya bahawa maklumat di atas telah memberikan anda pemahaman asas tentang termokopel. Saya juga menggalakkan anda untuk mengkaji semula pelajaran ini seperti yang anda pelajari, supaya anda dapat terus meningkatkan kemahiran profesional anda.








