Wie beurteilen Sie die Qualität der Thermoelemente? Die korrekte Auswahlmethode von Thermoelementen
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Was ist ein Thermoelement? Ein Thermoelement ist ein häufig verwendetes Temperaturmesselement in Temperaturmessinstrumenten. Es misst direkt die Temperatur und wandelt das Temperatursignal in eine thermoelektromotive Kraft (EMF) um. Dieses Signal wird dann über ein elektrisches Instrument (sekundäres Instrument) in die Temperatur des gemessenen Mediums umgewandelt. Das Erscheinungsbild verschiedener Thermoelemente variiert je nach Anwendung häufig stark, aber ihre Grundstruktur ist im Allgemeinen gleich. Sie bestehen typischerweise aus einem Thermoelement, einem isolierenden Schutzrohr und einem Junction -Box. Sie werden normalerweise in Verbindung mit Displayinstrumenten, Aufzeichnungsinstrumenten und elektronischen Regulatoren verwendet. Dieser Artikel hat einige relevante Informationen über Thermoelemente zusammengestellt und hofft, dass er für die Leser einen hervorragenden Referenzwert hat.
Wie kann man die Qualität eines Thermoelements bestimmen?
1. Überprüfen Sie das Schutzrohr visuell auf Korrosion, Durchdringung und Leckage.
2. Verwenden Sie ein Multimeter, um die Kontinuität zu messen. Der Widerstand eines zusammengesetzten Thermoelements ist im Allgemeinen nicht größer als 2 Ohm, und für einen Draht - Thermoelement Typ, nicht mehr als 50 Ohm. Ein Widerstand von mehr als 1K zeigt im Allgemeinen ein defektes Thermoelement an.
3.. Verwenden Sie einen Multimeter, um den Widerstand zu messen. Widerstand von mehr als 100.000 wird als schlecht angesehen.
4. Verwenden Sie einen Multimeter, um den Widerstand mit der Ohmmeter -Methode zu messen. Passen Sie den Widerstand an, verbinden Sie die beiden Klemmen und verbrennen Sie sie mit einem Feuerzeug. Wenn die Multimeternadel spürbar zunimmt oder abnimmt, funktioniert er wahrscheinlich. Wenn es sich nicht bewegt, ist es kaputt.
5. Verwenden Sie ein Multimeter, um die Spannung über die Klemmen im Millivolt -Bereich zu messen. Wenn es keine Spannung gibt, ist es kaputt.
6. Entfernen Sie das Thermoelement aus den Thermoelement -Eingangsanschlüssen des Instruments und kurz -, die sie mit einem beliebigen Kabel schalten. Die Kraft einschalten. Wenn das digitale Display oben auf dem Messgerät einen Wert in etwa der Raumtemperatur zeigt, ist die interne Verkabelung des Thermoelements geöffnet und Sie sollten es durch ein Thermoelement desselben Modells ersetzen. Wenn dieselbe Bedingung bestehen bleibt, wurden die Eingabeterminals des Instruments während des Transports beschädigt und das Instrument sollte ersetzt werden.
7. Entfernen Sie das Thermoelement aus dem fehlerhaften Instrument und ersetzen Sie es durch ein Thermoelement, das mit einem ähnlichen, funktionierenden, benachbarten Messgerät verbunden ist. Wenn das Digitaldisplay auf dem ursprünglichen fehlerhaften Instrument die Temperatur des Heizelements zeigt, ist die Verkabelung des Thermoelements geöffnet und Sie sollten sie durch ein Thermoelement desselben Modells ersetzen.
8. Entfernen Sie das fehlerhafte Thermoelement aus dem Instrument und messen Sie mit einem Multimeter Ohm (R)*1. Verwenden Sie die beiden Sonden des Multimeters, um beide Enden des Thermoelements zu messen. Wenn das Multimeter einen hohen Widerstandswert aufweist, zeigt er einen offenen Schaltkreis im internen Anschluss des Thermoelements an. Ersetzen Sie das Thermoelement durch einen ähnlichen Typ. Andernfalls gibt es bei einem bestimmten Widerstand ein Problem mit dem Eingangsanschluss des Instruments und das Instrument sollte ersetzt werden.
9. Schließen Sie das Thermoelement gemäß dem Instrumentenschaltplan korrekt an. Wenn das digitale Display auf dem Instrument nach dem Einschalten des Instruments einen negativen Wert zeigt, sind die Thermoelement -Verbindungen zwischen den Anschlüssen "+" und "{-" falsch. Ersetzen Sie sie erneut.
So wählen Sie korrekt ein Thermoelement aus
In traditionellen industriellen Anwendungen werden Thermoelementelemente im Allgemeinen am Stecker beendet. Der Referenzübergang befindet sich jedoch selten dort. Verwenden Sie stattdessen ein geeignetes Thermoelement -Verlängerungskabel, um mit relativ stabiler Temperatur an eine kontrollierte Umgebung herzustellen. Die Auswahl der Thermoelemente sollte auf einer umfassenden Berücksichtigung des Betriebstemperaturbereichs, der erforderlichen Genauigkeit, der Betriebsatmosphäre, der Leistung des Messobjekts, der Antwortzeit und der Kosten - -Effektivität beruhen.
1. Messgenauigkeit und Temperaturbereich
Für die Betriebstemperaturen zwischen 1300 ° C und 1800 ° C mit relativ hohen Genauigkeitsanforderungen wird im Allgemeinen ein B - -Typel ausgewählt. Für die Anforderungen an die Genauigkeit und die akzeptablen Atmosphären kann ein Wolfram -Thermoelement - Rhenium verwendet werden. Für Temperaturen über 1800 ° C wird im Allgemeinen ein Wolfram -Thermoelement verwendet. Für die Betriebstemperaturen zwischen 1000 ° C und 1300 ° C mit relativ hohen Genauigkeitsanforderungen kann ein S - Typ oder N - Typ -Thermoelement verwendet werden. Unter 1000 ° C wird im Allgemeinen ein K - oder n - Typ -Typ -Typ verwendet, während unter 400 ° C im Allgemeinen ein E - -Typ -Typ -Typ verwendet wird. Bei Temperaturen unter 250 ° C und negativen Temperaturen wird im Allgemeinen ein T - -Typel verwendet. Bei niedrigen Temperaturen bietet ein T -Typ T - Thermoelement Stabilität und hohe Genauigkeit.
2. Auswahl der Atmosphäre
S - Typ, B - Typ und K - Typ -Thermoelemente sind für die Verwendung bei stark oxidierenden und schwach reduzierenden Atmosphären geeignet. J - Typ und T - Typ -Thermoelemente sind geeignet, um die Atmosphären schwach zu oxidieren und zu reduzieren. Wenn ein relativ luftdichtes Schutzrohr verwendet wird, sind die Atmosphärenanforderungen weniger streng.
3. Haltbarkeit und thermische Reaktionsauswahl
Thermoelemente mit größeren Drahtdurchmessern bieten eine bessere Haltbarkeit, aber langsamere Reaktion. Diese langsame Reaktion beeinflusst auch Thermoelemente mit größeren Wärmekapazitäten, was zu einer schlechten Temperaturregelung bei der Messung großer Temperaturgradienten führt. Für diejenigen, die sowohl eine schnelle Reaktion als auch einen gewissen Grad an Haltbarkeit benötigen, sind gepanzerte Thermoelemente besser geeignet.
4. Die Auswahl der Thermoelemente berücksichtigt die Art und den Zustand des gemessenen Objekts
Die Temperaturmessung von sich bewegenden Objekten, vibrierenden Objekten und hohem - -Prundgehalt erfordert eine hohe mechanische Festigkeit. Chemisch kontaminierte Atmosphären erfordern ein Schutzrohr. Elektrische Interferenzen erfordert eine hohe Isolierung.
Zusammenfassend glaube ich, dass die oben genannten Informationen Ihnen ein grundlegendes Verständnis der Thermoelemente erhalten haben. Ich ermutige Sie auch, diese Lektionen während des Lernens zu überprüfen, damit Sie Ihre beruflichen Fähigkeiten kontinuierlich verbessern können.








