Aplicarea termocuplurilor în industria inelelor colectoare conductive
Lăsaţi un mesaj
Termocuplurile sunt componente de măsurare a temperaturii utilizate în mod obișnuit în instrumentele de măsurare a temperaturii. Când doi conductori cu compoziții diferite sunt conectați la ambele capete pentru a forma un circuit, curent termic va fi generat în circuit atunci când temperatura celor două termocupluri de joncțiune este diferită. Dacă există o diferență de temperatură între capătul de lucru și capătul de referință al termocuplului, instrumentul de afișare va indica valoarea temperaturii corespunzătoare potențialului termoelectric generat de termocuplu. Căldura termoelectrică a unui termocuplu va crește odată cu temperatura capătului de măsurare, iar dimensiunea acestuia este legată doar de materialul termocuplului și de temperatura la ambele capete, indiferent de lungimea și diametrul electrodului termoelectric. Aspectul diferitelor termocupluri este adesea foarte diferit din cauza nevoilor, dar structura lor de bază este în general aceeași. Acestea sunt de obicei compuse din părți principale, cum ar fi electrozi termici, tuburi de protecție izolate și cutii de joncțiune și sunt de obicei utilizate împreună cu instrumente de afișare, instrumente de înregistrare și regulatoare electronice.
Pentru a alege un inel colector conductor potrivit, este necesar să se determine mai întâi tipul de sistem de măsurare a temperaturii. Sistemele de măsurare a temperaturii utilizate în mod obișnuit sunt tip rezistență termică și tip termocuplu. Mai jos este o analiză a diferențelor dintre cele două sisteme de măsurare a temperaturii:
Termocuplurile sunt una dintre componentele de detectare a temperaturii utilizate în mod obișnuit în industrie. Principiul de funcționare al termocuplurilor se bazează pe efectul Seeback, ceea ce înseamnă că doi conductori cu compoziții diferite sunt conectați pentru a forma un circuit la ambele capete. Dacă temperatura celor două capete de conexiune este diferită, în circuit se generează un fenomen fizic de curent termic. Avantajele sale sunt:
① Precizie mare de măsurare. Datorită contactului direct dintre termocuplu și obiectul măsurat, acesta nu este afectat de mediul intermediar.
② Gamă largă de măsurare. Termocuplurile obișnuite pot măsura continuu de la -50 la +1600 grade , în timp ce unele termocupluri speciale pot măsura temperaturi de până la -269 grade (cum ar fi aurul, fierul nichel-cromul) și până la{{3} } grad (cum ar fi reniul tungsten).
③ Construcție simplă și utilizare convenabilă. Termocuplurile sunt de obicei compuse din două tipuri diferite de fire metalice și nu sunt limitate de dimensiune sau început. Au un manșon de protecție la exterior, ceea ce le face foarte comod de utilizat.
1. Tipuri și formarea structurii termocuplurilor
(1) Tipurile de termocupluri utilizate în mod obișnuit pot fi împărțite în două categorii: termocupluri standard și termocupluri nestandard. Termocuplul standard la care se face referire este un termocuplu care are un standard național care specifică relația dintre potențialul său termoelectric și temperatură, erorile admise și un tabel de gradare standard unificat. Are instrumente de afișare însoțitoare disponibile pentru selecție. Termocuplurile nestandardizate nu sunt la fel de bune ca termocuplurile standardizate din punct de vedere al intervalului de utilizare sau al mărimii și, în general, nu au un tabel de gradare unificat. Sunt folosite în principal pentru măsurare în anumite ocazii speciale. De la 1 ianuarie 1988, termocuplurile standardizate și rezistențele termice au fost produse în conformitate cu standardele internaționale IEC în China și șapte termocupluri standardizate, S, B, E, K, R, J și T, au fost desemnate ca design unificat. termocupluri de tip în China.
(2) Pentru a asigura funcționarea fiabilă și stabilă a termocuplurilor, cerințele structurale pentru termocupluri sunt următoarele:
① Sudarea celor doi electrozi termoelectrici care alcătuiesc termocuplul trebuie să fie fermă;
② Cei doi electrozi termoelectrici trebuie să fie bine izolați unul de celălalt pentru a preveni scurtcircuitele;
③ Conexiunea dintre firul de compensare și capătul liber al termocuplului trebuie să fie convenabilă și fiabilă;
④ Manșonul de protecție trebuie să asigure o izolare suficientă între electrodul termoelectric și mediile dăunătoare.








