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Thermoelementprinzip und Struktur

Das Thermoelement ist eines der am häufigsten verwendeten Temperaturerkennungselemente in der Industrie. Seine Vorteile sind:

① hohe Messgenauigkeit. Da sich das Thermoelement in direktem Kontakt mit dem zu messenden Objekt befindet, wird es nicht durch das Zwischenmedium beeinflusst.

② breiter Messbereich. Häufig verwendete Thermoelemente können kontinuierlich aus {-50 ~ +1600 Grad messen, und einige spezielle Thermoelemente können so niedrig wie -269 Grad (wie Gold, Eisen, Nickel und Chrom) und +2800 (z. B. Tungsten-Rhenium).

③ Einfache Struktur und einfach zu bedienen. Thermoelemente bestehen normalerweise aus zwei verschiedenen Metalldrähten und sind nicht durch Größe und Öffnung begrenzt. Es gibt eine Schutzhülse draußen, die sehr bequem zu bedienen ist.

Bei Verwendung von Thermoelementkompensationsdrähten müssen Sie auf die Anpassung von Modellen achten, die Polarität kann nicht falsch angeschlossen werden, und die Temperatur des Verbindungsende des Kompensationsdrahtes und des Thermoelements darf 100 Grad nicht überschreiten.

Zum Beispiel: S-Typ-Thermoelement) Platin-Rhodium 10- Platin-Thermoelement

Platinrhodium {{0}} Platinum-Thermoelement (S-Typ-Thermoelement) ist ein kostbares Metall-Thermoelement. Der Drahtdurchmesser ist mit einer zulässigen Abweichung von -0. 02 mm angegeben. Die nominale chemische Zusammensetzung der positiven Elektrode (SP) ist eine Platin-Rhodium-Legierung, die 10% Rhodium und 90% Platin enthält. Die negative Elektrode (SN) ist reines Platin, so dass sie allgemein als einzelnes Platin-Rhodium-Thermoelement bekannt ist. Die langfristige maximale Betriebstemperatur dieses Thermoelements beträgt 1300 Grad und die kurzfristige maximale Betriebstemperatur 1600 Grad.

Das S-Typ-Thermoelement hat die Vorteile der höchsten Genauigkeit, der besten Stabilität, eines großen Temperaturmessbereichs und einer langen Lebensdauer in der Thermoelement-Serie. Es hat eine gute physikalische und chemische Eigenschaften, eine gute thermoelektrische Potentialstabilität und eine gute Oxidationsresistenz bei hohen Temperaturen und eignet sich zum Oxidations- und Inert -Atmosphären. Da das Thermoelement vom S-Typ eine hervorragende umfassende Leistung aufweist und der internationalen Temperaturskala entspricht, wird es seit langem als Interpolationsinstrument für die internationale Temperaturskala verwendet. Obwohl "ITS -90" in Zukunft nicht mehr als internes Inspektionsinstrument für die internationale Temperaturskala verwendet wird, ist der internationale Temperaturberatungskomitee (CCT) der Ansicht, dass das Thermoelement vom Typ S-Typ weiterhin verwendet werden kann, um die internationale Temperaturskala ungefähr zu erreichen.

1. Grundprinzip der Messung der Thermoelementtemperatur

Schweißen Sie zwei Leiter oder Halbleiter A und B aus verschiedenen Materialien zusammen, um eine geschlossene Schleife zu bilden. Wenn zwischen den beiden Bindungspunkten 1 und 2 der Leiter A und B eine Temperaturdifferenz vorliegt, wird zwischen den beiden eine elektromotive Kraft erzeugt, wodurch ein Strom einer bestimmten Größe in der Schleife bildet. Dieses Phänomen wird als thermoelektrische Effekt bezeichnet. Thermoelemente arbeiten mit diesem Effekt.

2. Typen und strukturelle Bildung von Thermoelementen

(1) Arten von Thermoelementen

Gemeinsame Thermoelemente können in zwei Kategorien unterteilt werden: Standard-Thermoelemente und nicht standardmäßige Thermoelemente. Das Standard -Thermoelement bezieht sich auf ein Thermoelement, dessen nationaler Standard die Beziehung zwischen seinem thermoelektrischen Potential und der Temperatur, dem zulässigen Fehler und einer einheitlichen Standardskala aufweist. Es verfügt über ein passendes Display -Instrument für die Auswahl. Nicht standardmäßige Thermoelemente sind standardisierten Thermoelementen in Bezug auf den Gebrauchsbereich oder die Größenordnung unterlegen und haben im Allgemeinen keine einheitliche Skala. Sie werden hauptsächlich für Messungen in bestimmten besonderen Anlässen verwendet. Standardisierte Thermoelemente

Seit dem 1. Januar 1988 wurden alle Thermoelemente und thermischen Widerstände in meinem Land gemäß den internationalen IEC -Standards produziert, und sieben standardisierte Thermoelemente, S, B, E, K, R, J und T (dh Abschlusszahlen), wurden als einheitliche Designthermoelemente meines Landes bezeichnet.

(2) Struktur der Thermoelement, um sicherzustellen, dass das Thermoelement zuverlässig und stabil funktioniert, sind die strukturellen Anforderungen dafür wie folgt:

① Das Schweißen der beiden Thermoelemente, aus denen das Thermoelement besteht, muss fest sein.

② Die beiden Thermoelemente sollten gut voneinander isoliert sein, um Kurzschlüsse zu verhindern.

③ Die Verbindung zwischen dem Kompensationsdraht und dem freien Ende des Thermoelements sollte bequem und zuverlässig sein.

④ Die Schutzhülle sollte sicherstellen, dass das Thermoelement vollständig aus schädlichen Medien isoliert ist.

3. Temperaturkompensation des kalten Ende des Thermoelements

Da die Materialien von Thermoelementen im Allgemeinen teuer sind (insbesondere wenn Edelmetalle verwendet werden) und der Abstand zwischen dem Temperaturmesspunkt und dem Instrument sehr weit ist, um Thermoelementmaterialien zu sparen und Kosten zu senken, wird ein Entschädigungsdraht normalerweise verwendet, um das kalte Ende (freies Ende) des Thermoelzusachens in den Kontrollraum zu verlängern, in dem das Temperatur relativ stabil ist, und verbinden Sie das Instrument. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Rolle des Thermoelement -Kompensationsdrahtes nur darin besteht, die heiße Elektrode zu verlängern, so dass sich das kalte Ende des Thermoelements zum Instrumentenanschluss im Kontrollraum bewegt. Es kann den Einfluss der kalten Endtemperaturänderung auf die Temperaturmessung nicht beseitigen und spielt keine Kompensationsrolle. Daher sind andere Korrekturmethoden erforderlich, um den Einfluss der kalten Endtemperatur T {{0}} ≤ 0 Grad bei der Temperaturmessung auszugleichen.

 

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