Acasă - Cunoştinţe - Detalii

Prezentare generală și principiul termocuplei WRN

Prezentare generală a termocuplelor

Termocuple este un element de detectare a temperaturii și un instrument primar. Măsoară direct temperatura și transformă semnalul de temperatură într -un semnal potențial termoelectric, care este apoi transformat în temperatura mediului măsurat prin instrumente electrice (instrumente secundare). Principiul de bază al măsurării temperaturii termocuplelor este acela că doi conductori cu compoziții diferite formează un circuit închis. Când există un gradient de temperatură la ambele capete, curentul va curge prin circuit și va exista o forță electromotivă - forță termoelectrică - între cele două capete, care se numește efect Seebeck. Doi conductori omogeni cu compoziții diferite sunt electrozi termoelectrici, cu capătul la temperaturi ridicate ca capătul de lucru și capătul la temperaturi scăzute ca capătul liber, care este de obicei la o temperatură constantă. Creați un tabel de calibrare a termocuplei bazat pe relația funcțională dintre potențialul termoelectric și temperatură; Tabelul de calibrare este obținut în condițiile unei temperaturi finale libere de 0 și diferite termocuple au tabele de calibrare diferite.

Atunci când un al treilea material metalic este conectat la un circuit termocuple, atât timp cât temperatura celor două contacte ale materialului este aceeași, potențialul termoelectric generat de termocuple va rămâne neschimbat și nu va fi afectat de conectarea celui de -al treilea metal la circuit. Prin urmare, atunci când se utilizează termocouple pentru măsurarea temperaturii, poate fi conectat un instrument de măsurare pentru a măsura potențialul termoelectric și poate fi determinată temperatura mediului măsurat.

Principiul de lucru

Două conductoare cu compoziții diferite (numite fire termocuple sau electrozi termoelectrici) sunt conectate la ambele capete pentru a forma un circuit. Când temperatura joncțiunii este diferită, în circuit este generată o forță electromotivă, care se numește efect termoelectric, iar această forță electromotivă se numește potențial termoelectric. Termocuple folosesc acest principiu pentru măsurarea temperaturii, unde capătul utilizat direct pentru a măsura temperatura mediului se numește capătul de lucru (cunoscut și sub denumirea de capăt de măsurare), iar celălalt capăt se numește capătul rece (cunoscut și sub denumirea de capăt compensator); Conectați capătul rece la instrumentul de afișare sau la instrumentul de potrivire, iar instrumentul de afișare va indica potențialul termoelectric generat de termocuple.

Termocuplurile sunt de fapt convertoare de energie care transformă energia termică în energie electrică și măsoară temperatura folosind potențialul termoelectric generat. În ceea ce privește potențialul termoelectric al termocuplelor, trebuie menționate următoarele probleme:

1: Potențialul termoelectric al unui termocuple este diferența de funcție de temperatură între cele două capete ale capătului de lucru al termocuplei, mai degrabă decât diferența de temperatură între capătul rece și capătul de lucru al termocuplei;

2: Mărimea potențialului termoelectric generat de un termocuple nu este legat de lungimea și diametrul termocuplei atunci când materialul este uniform, ci numai de compoziția materialului termocuplei și de diferența de temperatură la ambele capete;

3: După ce se determină compoziția celor două fire termocuple, mărimea potențialului termoelectric al termocuplei este legată doar de diferența de temperatură a termocuplei; Dacă temperatura capătului rece al termocuplei rămâne constantă, potențialul termoelectric al termocuplei este o funcție cu o singură valoare a temperaturii finale de lucru. Sudați două materiale diferite ale conductoarelor sau semiconductorilor A și B împreună pentru a forma un circuit închis, așa cum se arată în figură. Când există o diferență de temperatură între cele două puncte de atașare 1 și 2 ale conductorilor A și B, între ele este generată o forță electromotivă, ceea ce duce la un curent de o anumită mărime în circuit. Acest fenomen se numește efect termoelectric. Termocuplele funcționează folosind acest efect

caracteristică

◆ Ansamblu simplu și înlocuire ușoară

◆ Element de detectare a temperaturii tipului de arc cu performanțe seismice bune

◆ Interval mare de măsurare

Rezistență mecanică ridicată și rezistență la presiune bună

◆ Rezistență la temperatură ridicată până la 2400 de grade Celsius

Selecție termocuplă

The installation requirements for thermocouples require attention to the installation of thermocouples and thermal resistors, which should be conducive to accurate temperature measurement, safe and easy maintenance, and not affect equipment operation and production operations To meet the above requirements, attention should be paid to the following points when selecting the installation location and insertion depth of thermocouples and thermal resistors: 1. In order to ensure sufficient heat exchange between the measuring end of thermocouples and thermal resistors and Mediul măsurat, poziția punctului de măsurare trebuie selectată în mod rezonabil, iar termocuple sau rezistențe termice ar trebui evitate pe cât posibil în apropierea colțurilor moarte ale valvelor, coatelor, conductelor și echipamentelor 2. Termocuple și termistori cu mâneci de protecție au pierderi de transfer de căldură și disipare. Pentru a reduce erorile de măsurare, termocuplurile și termistorii ar trebui să aibă o adâncime de inserție suficientă: (1) pentru termocuple care măsoară temperatura fluidului în centrul conductelor, capetele lor de măsurare ar trebui, în general, să fie introduse în centrul conductei (verticală sau oblic, dacă este instalată 100 de mile de inserție), în timp ce diametrul testat al conductei fluide este de 200 de milimetri, se selectează 100 de milimetri, de 200 de milimetri, de 200 de milimetri, de 200 de milimetri, de 200 de milimetri, de 200 de milimetri, ar trebui să fie selectate 100 de milioane de fluide testate sau să fie selectate de 200 de milimetri, odată cu 200 de milimetri, să fie selectate 100 de milimetri, în timp ce se selectează 100 de milimetri, de 200 de milimetri. milimetri; (2) Pentru măsurarea temperaturii a fluidelor de înaltă temperatură, presiune ridicată și de mare viteză (cum ar fi temperatura principală a aburului), pentru a reduce rezistența mânecii de protecție la lichid și pentru a împiedica mâneca de protecție să se rupă sub acțiunea fluidului, se poate adopta inserarea de protecție a tubului de protecție de protecție de protecție de tip cu mânecă fierbinte, care poate fi adoptată în demersul de top de protecție de protecție de colorat termocouple de tip cu aburi, de tip cu aburi, de tip cu aburi, de tipul de suprafață, de tip cu aburi, de tip cu toaf conductă până la o adâncime de cel puțin 75 mm; Adâncimea standard de inserție pentru termocuple cu mânecă fierbinte este de 100 mm; (3) If it is necessary to measure the temperature of the flue gas inside the flue, even though the diameter of the flue is 4m, a thermocouple or thermistor can be inserted at a depth of 1m (4) When the insertion depth of the measuring element exceeds 1m, it should be installed vertically as much as possible, or support frames and protective sleeves should be added---

Trimite anchetă

S-ar putea sa-ti placa si