Acasă - Cunoştinţe - Detalii

Analiza parametrilor de testare a termocuplei și a rezistenței termice!

Termocuple este unul dintre cele mai utilizate elemente de detectare a temperaturii din industrie. Avantajele sale sunt:
Precizie de măsurare ridicată. Deoarece termocupla este în contact direct cu obiectul care trebuie măsurat, acesta nu este afectat de mediul intermediar.

② Interval de măsurare largă. Termocuplurile utilizate în mod obișnuit pot măsura continuu de la gradul -50 ~ +1600, iar unele termocuple speciale pot măsura la fel de scăzut ca -269 grad (cum ar fi aur, fier, nichel și crom) și la fel de ridicat ca +2800 grad (precum Tungsten-rhenium).
③ Structura simplă și ușor de utilizat. Termocuplele sunt de obicei compuse din două fire metalice diferite și nu sunt limitate după dimensiune și deschidere. Există un mânecă de protecție în exterior, care este foarte convenabil de utilizat.
1.. Principiul de bază al măsurării temperaturii termocuplelor

Sudați doi conductori sau semiconductori a și b din materiale diferite pentru a forma o buclă închisă, așa cum se arată în figura 2-1-1. Când există o diferență de temperatură între cele două puncte de atașare 1 și 2 ale conductorilor A și B, se generează o forță electromotivă între cele două, și astfel un curent de o anumită dimensiune este format în buclă. Acest fenomen se numește efect termoelectric. Termocuplele funcționează folosind acest efect.
2.. Tipuri și structuri de termocuple
(1) Tipuri de termocuple
Termocuple comune pot fi împărțite în două categorii: termocuple standard și termocuple non-standard. Termocupla standard se referă la un termocuple al cărui relație termoelectrică și de temperatură, eroare admisibilă și scară standard unificată sunt specificate de standardele naționale. Are un instrument de afișare potrivită pentru selecție. Termocuplurile non-standard nu sunt la fel de bune ca termocuplurile standardizate în ceea ce privește intervalul de utilizare sau ordinea mărimii și, în general, nu au o scară unificată. Sunt utilizate în principal pentru măsurători în anumite ocazii speciale. Termocuple standardizate de la 1 ianuarie 1988, țara mea a produs toate termocuplurile și rezistențele termice în conformitate cu standardele internaționale IEC și a desemnat șapte termocuple standardizate, S, B, E, K, R, J și T, ca termocuple de design unificate ale țării mele.
(2) Structura termocuplării pentru a se asigura că termocupla funcționează în mod fiabil și stabil, cerințele structurale sunt următoarele:
① Sudarea celor două termocuple trebuie să fie fermă;
② Cele două termocuple ar trebui să fie bine izolate unul de celălalt pentru a preveni scurtcircuitul;
③ Conexiunea dintre firul de compensare și capătul liber al termocuplei ar trebui să fie convenabilă și fiabilă;
④ Mâneca de protecție ar trebui să se asigure că termocupla este complet izolată de media dăunătoare.
3. Compensarea temperaturii a capătului rece al termocuplei

Deoarece materialele termocuplelor sunt în general costisitoare (mai ales atunci când sunt utilizate metale prețioase), iar distanța dintre punctul de măsurare a temperaturii și instrumentul este foarte departe, pentru a economisi materiale termocouple și a reduce costurile, firele de compensare sunt de obicei utilizate pentru a extinde capătul reci (capătul liber) al termocuplei la camera de control, unde temperatura este relativ stabilă și conectați -l la terminalul instrumentului. Trebuie subliniat că rolul firului de compensare a termocuplei este doar de a extinde termocupla și de a muta capătul rece al termocuplei la terminalul instrumentului din camera de control. În sine nu poate elimina influența schimbării temperaturii finale la rece asupra măsurării temperaturii și nu joacă un rol de compensare. Prin urmare, sunt necesare alte metode de corecție pentru a compensa influența temperaturii de capăt rece t {{0}} ≠ 0 grad la măsurarea temperaturii.
Atunci când utilizați fire de compensare a termocuplei, este necesar să acordați atenție potrivirii modelelor, polaritatea nu poate fi conectată incorect, iar temperatura capătului de conectare al firului de compensare și termocupla nu poate depăși 100 de grade.
2. Principiul aplicării rezistențelor termice
Rezistențele termice sunt cele mai utilizate detectoare de temperatură în intervalul de temperatură medie și scăzut.
Principalele sale caracteristici sunt o precizie ridicată de măsurare și performanțe stabile. Printre ele, rezistențele termice de platină au cea mai mare precizie de măsurare. Acestea nu sunt utilizate pe scară largă în măsurarea temperaturii industriale, dar sunt făcute și în instrumente de referință standard.
1.. Principiul și materialele de măsurare a temperaturii termocuple

Măsurarea temperaturii termice a rezistenței se bazează pe caracteristica că valoarea de rezistență a conductoarelor metalice crește odată cu creșterea temperaturii pentru a măsura temperatura. Rezistențele termice sunt confecționate în cea mai mare parte din materiale metalice pure. În prezent, platina și cuprul sunt cele mai utilizate. În plus, materiale precum Dian, Nickel, Mangan și Rhodium au început să fie utilizate pentru fabricarea rezistențelor termice.
2. Structura termocuplării

(1) Rezistență termică pricepută Structura și caracteristicile elementului de detectare a temperaturii rezistenței termice utilizate în mod obișnuit (corpul rezistenței) din industrie sunt prezentate în tabelul 2-1-11. Din principiul de măsurare a temperaturii rezistențelor termice, se poate ști că modificarea temperaturii măsurate este măsurată direct prin modificarea valorii de rezistență a rezistenței termice. Prin urmare, modificarea rezistenței diferitelor fire, cum ar fi firul de plumb al rezistenței termice va afecta măsurarea temperaturii. Pentru a elimina influența rezistenței la sârmă de plumb, în ​​general se folosește un sistem cu trei fire sau un sistem cu patru fire. Pentru detalii, vă rugăm să consultați prima secțiune din capitolul 3 al acestui articol.

(2) Rezistențe termice blindate Rezistențele termice blindate sunt un corp solid compus dintr -un element de detectare a temperaturii (corp de rezistență), fire de plumb, materiale izolatoare și mâneci din oțel inoxidabil, așa cum se arată în figura 2-1-7. Diametrul său exterior este, în general, φ2 ~ φ8mm, iar minimul poate ajunge φmm.

În comparație cu rezistențele termice obișnuite, acesta are următoarele avantaje: ① Dimensiune mică, fără decalaj de aer în interior, mic de măsurare mic în inerția termică; ② proprietăți mecanice bune, rezistență la vibrații și rezistență la impact; ③ Poate fi îndoit, ușor de instalat ④ durată de viață lungă.

(3) Rezistența termică a feței de capăt Elementul de detectare a temperaturii termice a rezistenței termice se înfășoară cu sârmă de rezistență special tratată și este aproape de fața finală a termometrului. Structura sa este prezentată în figura 2-1-8. În comparație cu rezistențele termice axiale generale, acesta poate reflecta mai exact și mai rapid temperatura reală a feței de capăt măsurate și este potrivit pentru măsurarea temperaturii feței de la capăt a rulmenților și a altor părți.

(4) Rezistențe termice de flacără de flacără Flameproof Rezistențe termice folosesc o structură specială a cutiei de joncțiune pentru a limita explozia gazului mixt exploziv din interiorul cochiliei sale, datorită influenței scântei sau arcilor la cutia de joncțiune, astfel încât locul de producție să nu provoace o explozie. Rezistențele termice de flacără pot fi utilizate pentru măsurarea temperaturii în locurile-țesuturi de explozie în zona de nivel BLA ~ B3C.
3. Compoziția sistemului de măsurare a temperaturii rezistenței termice
Sistemul de măsurare a temperaturii termice a rezistenței termice constă, în general, din rezistențe termice, conectarea firelor și instrumente de afișare. Trebuie menționate următoarele două puncte:
① Numărul de absolvire a rezistenței termice și a instrumentului de afișare trebuie să fie consecvent
② Pentru a elimina influența schimbării de rezistență a firului de conectare, trebuie adoptată metoda de conectare cu trei fire. Pentru detalii, consultați capitolul 3 din acest articol.

(2) Rezistența termică blindată Rezistența termică blindată este un corp solid compus dintr -un element de detectare a temperaturii (rezistor), sârmă de plumb, material izolant și carcasă din oțel inoxidabil, așa cum se arată în figura 2-1-7. Diametrul său exterior este, în general, φ2 ~ φ8mm, iar minimul poate ajunge φmm. În comparație cu rezistențele termice obișnuite, acesta are următoarele avantaje: ① Dimensiune mică, fără decalaj de aer în interior, mic de măsurare mic în inerția termică; ② proprietăți mecanice bune, rezistență la vibrații și rezistență la impact; ③ poate fi îndoit și ușor de instalat; ④ Durata de viață lungă.

(3) Rezistența termică a feței de la capăt Elementul de detectare a temperaturii termice a rezistenței termice este înfășurat cu fir de rezistență special tratat și este aproape de fața de capăt a termometrului. Structura sa este prezentată în figura 2-1-8. În comparație cu rezistențele termice axiale generale, acesta poate reflecta mai exact și mai rapid temperatura reală a feței de capăt măsurate și este potrivit pentru măsurarea temperaturii feței de la capăt a rulmenților și a altor părți.

(4) Rezistențe termice de flacără de flacără Flameproof Rezistențe termice Utilizați o cutie de joncțiune special structurată pentru a izola gazul mixt exploziv în interiorul cochiliei de la foc cauzat de scântei sau arcuri. Repararea rezistenței va modifica inevitabil lungimea firului de rezistență, ceea ce va afecta valoarea rezistenței. Prin urmare, este mai bine să înlocuiți rezistența cu unul nou. Dacă sudarea este utilizată pentru reparații, aceasta trebuie calibrată și calificată înainte de utilizare.01

Trimite anchetă

S-ar putea sa-ti placa si