Hőelem alapelv és felépítés
Hagyjon üzenetet
A hőelemek az iparág egyik leggyakrabban használt hőmérséklet -észlelési eleme. Előnyei a következők:
① Magas mérési pontosság. Mivel a hőelem közvetlenül érintkezik a mért objektummal, a környező közeg nem érinti.
② Széles mérési tartomány. Az általánosan használt hőelemek folyamatosan mérhetők a -50 ~ +1600 fokról, és néhány speciális hőelem mérhető, mint a {2}} fok (például arany, vas, nikkel és króm) és akár +2800 fok (például a Tungsten-Rhenium).
③ Egyszerű szerkezet és kényelmes felhasználás. A hőelem általában két különböző fémhuzalból áll, és a méret és a megszüntetés nem korlátozza. Van egy védőhüvely, amelyet nagyon kényelmes használni.
1. A hőelem hőmérsékleti mérésének alapelve
Hegeszteni két vezetőt vagy félvezetőt A és B különféle anyagokból, hogy zárt hurkot képezzen. Ha az A és B vezetők két csatlakozási pontja között hőmérsékleti különbség van, az elektromotív erőt generálják a kettő között, tehát a hurokban egy nagy áram képződik. Ezt a jelenséget hőelektromos hatásnak nevezzük. A hőelemek ennek a hatásnak a felhasználásával működnek.
2. A hőelemek típusai és szerkezeti összetétele
(1) A hőelemek típusai
A közönséges hőelemek két kategóriába sorolhatók: a standard hőelem és a nem szabványos hőelemek. A használt standard hőelemek olyan hőelemekre vonatkoznak, amelyek hőelektromos potenciál és hőmérsékleti kapcsolatát, megengedhető eltérését és egységes standard skáláját a nemzeti szabványok határozzák meg. Megfelelő kijelző eszközökkel rendelkeznek a kiválasztáshoz. A nem szabványos hőelemek nem olyan jók, mint a szabványosított hőelemek az alkalmazás hatálya vagy a szintek száma szempontjából, és néhányuk eltérő skálájú. Ezeket elsősorban bizonyos különleges helyeken történő mérésekhez használják. Szabványosított hőelem
1988. január 1 -je óta az én országom az IEC szabványok szerint az összes hőelemet és hőkezelőt állított elő, és a hét szabványosított hőelem, S, B, E, K, R, J és T (azaz a skála számok) az én országom egységes tervezési hőeleme.
(2) A hőelemek felépítése annak biztosítása érdekében, hogy a hőelem megbízhatóan és stabilan működjön, a szerkezetére a következő követelményeket kell előírni:
① A hőelem alkotó két hőelem hegesztésének szilárdnak kell lennie;
② A két hőelemet jól meg kell szigetelni egymástól, hogy megakadályozzák a rövidzárlatokat;
③ A kompenzációs huzal és a hőelem szabad vége közötti kapcsolatnak kényelmesnek és megbízhatónak kell lennie;
④ A védőhüvelynek képesnek kell lennie arra, hogy a hőelem teljesen elkülönüljön a káros közegtől.
3. A hőelem hideg végének hőmérsékleti kompenzációja
Mivel a hőelemek anyagai általában viszonylag értékesek (különösen, ha nemesfémeket használnak), és a hőmérséklet -mérési pont és a műszer közötti távolság nagyon messze van, hogy megmentse a hőelem anyagokat és csökkentse a költségeket, a kompenzációs vezetékeket általában a hőelemzés hideg végének (szabad vége) meghosszabbításához használják, és egy viszonylag stabil hőmérsékleten csatlakoztassák a műszeres terminálhoz. Hangsúlyozni kell, hogy a hőelem kompenzációs huzal szerepe csak a hőelem kiterjesztése és a hőelem hideg végének áthelyezése a vezérlőhelyiség műszeres termináljára. Maga ez nem tudja kiküszöbölni a hideg véghőmérsékletváltozás hatását a hőmérséklet mérésére, és nem játszik kompenzációs szerepet. Ezért más módosítási intézkedésekre van szükség a t {{0}} 0 fokos hőmérséklet -hőmérséklet hatása a hőmérséklet mérésére.
A hőelem kompenzációs huzal használatakor a modell illesztésére kell figyelni, a polaritást nem lehet helytelenül csatlakoztatni, és a kompenzációs huzal csatlakozó végének és a hőelem hőmérséklete nem haladhatja meg a 100 fokot.
Például: S-típusú hőelem) platina-rhodium 10- Platinum hőelem
A Platinum-Rhodium 10- Platinum hőelem (S-típusú hőelem) egy nemesfém hőelem. A huzal átmérője 0. 5 mm, és a megengedett eltérés -0. 02 mm. Pozitív elektróda (SP) névleges kémiai összetétele egy platina-rhodium ötvözet, amely 10% ródiumot és 90% platinát tartalmaz. A negatív elektróda (SN) tiszta platina, tehát általában egyetlen platina-rhodium hőelemként ismert. A hőelem maximális ideiglenes alkalmazási hőmérséklete 1300 fok, a maximális rövid távú alkalmazási hőmérséklet pedig 1600 fok.
Az S-típusú hőelem a legnagyobb stabilitást, stabilitást, széles hőmérsékleti tartományt és hosszú élettartamot mutat a hőelem sorozatban. Kiváló fizikai és kémiai tulajdonságokkal, hőelektromos stabilitással és jó oxidációellenes teljesítménygel rendelkezik alacsony hőmérsékleten, és alkalmas a légkör oxidálására és inert. Mivel az S-típusú hőelemek kiváló átfogó tulajdonságokkal rendelkeznek, az S-típusú hőelemeket, amelyek megfelelnek az alkalmazás hőmérsékleti skálájának, már régóta használják a hőmérsékleti skálák interpolációs műszereit. Noha a "-90" kimondja, hogy már nem fogják használni a hőmérsékleti skálák külső beállítási eszközeit, a Hőmérsékleti Tanácsadó Bizottság (CCT) úgy véli, hogy az S-típusú hőelemek továbbra is felhasználhatók a hőmérsékleti skálák megközelítésére.








