Haza - Tudás - Részletek

Mi a hőelem és mi a hőelem funkciója

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, és a közbenső közeg nem érinti.
② Széles mérési tartomány. Az általánosan használt hőelemek folyamatosan mérhetők a -50 ~ +1600 fokról, míg néhány speciális hőeleme a hőmérsékletet olyan alacsony hőmérsékleten mérheti, mint a -269 fok (például aranyvas nikkel -króm) és olyan magas hőmérsékletet, mint a +2800 fok (például a Tungsten Rhenium).
③ Egyszerű építés és könnyen használható. A hőelemek általában két különféle típusú fémhuzalból állnak, és nem korlátozzák a méret vagy a nyílás. Kívülről van védőhüvelyük, így nagyon kényelmesebbé teszik őket.
1. A hőelem hőmérsékleti mérésének alapelve
Hegíteni két különböző anyagot a vezetőkből vagy az A és B félvezetőkből, hogy zárt áramkört képezzenek, amint az a 2-1-1 ábrán látható. Ha az A és B vezetők két csatlakozási pontja között hőmérsékleti különbség van, az elektromotív erő jön létre közöttük, ami az áramkörben egy bizonyos nagyságrendű áramot eredményez. Ezt a jelenséget hőelektromos hatásnak nevezzük. A hőelemek ennek a hatásnak a felhasználásával működnek.
2. A hőelemek típusai és szerkezetének kialakulása
(1) A hőelemek típusai
Az általánosan használt hőelemek két kategóriába sorolhatók: a standard hőelemek és a nem szabványos hőelemek. A hivatkozott standard hőelem egy olyan hőelemre utal, amelynek nemzeti szabványa meghatározza a hőelektromos potenciál és a hőmérséklet közötti kapcsolatot, lehetővé teszi a hibákat, és egységes standard skálával rendelkezik. Megfelelő kijelzővel rendelkezik, amely választható. A nem szabványosított hőelemeket nem használják olyan széles körben, vagy ugyanolyan nagyságrendű, mint a szabványosított hőelemek, és általában nem rendelkeznek egységes kalibrációs táblával. Ezeket elsősorban bizonyos különleges alkalmakkor mérésekre használják. 1988. január 1 -je óta Kínában az összes hőelem és termisztor az IEC szabványok szerint készül, és a hét szabványosított hőelem S, B, E, K, R, J és T -t egységes formatervezési hőelemként jelölték meg Kínában.
(2) A hőelemek megbízható és stabil működésének biztosítása érdekében a strukturális követelmények a következők:
① A hőelem alkotó két hőelektromos elektródának hegesztésének szilárdnak kell lennie;
② A két hőelektromos elektródot jól kell szigetelni egymástól, hogy megakadályozzák a rövidzárlatokat;
③ A kompenzáló huzal és a hőelem szabad vége közötti kapcsolatnak kényelmesnek és megbízhatónak kell lennie;
④ A védőhüvelynek biztosítania kell a hőelektromos elektród és a káros közegek között elegendő elkülönítést.
3. A hőelem hideg végének hőmérsékleti kompenzációja
Annak a ténynek köszönhetően, hogy a hőelemek anyagai általában drágák (különösen ha nemesfémeket használnak), és a hőmérsékleti mérési pont és a műszer közötti távolság messze van a hőelem anyagok megmentése és a költségek csökkentése érdekében, a kompenzációs vezetékeket általában a hőelem hideg végének (szabad vége) meghosszabbításához használják egy hőmérséklet -stabil vezérlési helyiségre, és összekapcsolják a műszerterminálokhoz. Hangsúlyozni kell, hogy a hőelem kompenzációs huzal funkciója csak a hőelektromos elektród meghosszabbítása és a hőelem hideg végének áthelyezése a vezérlőhelyiségben lévő műszeres terminálra. Nem tudja kiküszöbölni a hőmérsékletváltozások a hideg végén a hőmérséklet mérésére gyakorolt ​​hatását, és nincs kompenzációs hatása. Ezért más korrekciós módszereket kell alkalmazni a T {{0}} 0 fokos hőmérséklet mérésére a hideg véghőmérséklet kompenzálására.
A hőelem kompenzációs vezetékek használatakor a modell illesztésére figyelmet kell fordítani, a polaritást nem lehet helytelenül összekapcsolni, és a kompenzációs huzal és a hőelem közötti csatlakozási végnél nem haladhatja meg a 100 fokot.
2, A termikus ellenállás alkalmazási elve
A termisztor egy általánosan használt hőmérséklet -érzékelő a közepes és alacsony hőmérsékleti tartományban.
Fő jellemzői a nagy mérési pontosság és a stabil teljesítmény. Közülük a platina -ellenállás a legmagasabb a mérési pontossággal, és nemcsak az ipari hőmérséklet mérésében, hanem standard referenciaprumentummá is használják.
1. A termisztor hőmérsékleti mérésének alapelve és anyagai
A termikus ellenállás hőmérsékletének mérése azon a tulajdonságon alapul, hogy a fémvezetők ellenállási értéke növekszik a hőmérsékleten. A termisztorok többnyire tiszta fém anyagokból készülnek, a leggyakrabban a platina és a réz. Ezenkívül olyan anyagokat, mint a Dian, a nikkel, a mangán és a ródium, megkezdték a termisztorok gyártására.
2. A termikus ellenállás szerkezete
(1) A jártas termisztoriparban az általánosan használt termisztor hőmérséklet -érzékelő elemek (ellenállások) szerkezetét és jellemzőit a 2-1-11 táblázat mutatja. A termikus ellenállás hőmérséklet -mérési elve szerint a mért hőmérséklet változást közvetlenül a hőállóság ellenállási értékének megváltozásával mérik. Ezért a különféle vezetékek, például a hőtálló test ólomhuzalainak ellenállásának változása hatással lesz a hőmérséklet mérésére. Az ólom -ellenállás hatásainak kiküszöbölése érdekében általában három vezetékes vagy négy huzalrendszert használnak. Konkrét részletekért kérjük, olvassa el a cikk 3. fejezetének * * szakaszát
(2) A páncélozott termisztor páncélozott termisztor egy szilárd test, amely hőmérséklet -érzékelő elemekből (ellenállásokból), vezetékekből, szigetelőanyagokból és rozsdamentes acél hüvelyekből áll, amint azt a {1}} ábra mutatja. Külső átmérője általában 2 és 8 mm között van, a legkisebb 8 mm -ig.
A közönséges termisztorokkal összehasonlítva a következő előnyökkel rendelkezik: ① Kis méret, nincs levegő rés, alacsony mérési késés a termikus tehetetlenség szempontjából; ② Jó mechanikai teljesítmény, rezgésállóság és ütésállóság; ③ Hajlíthat, könnyen telepíthető, és hosszú élettartamú.
(3) A végfelület -termisztor hőmérséklet -érzékelő eleme speciálisan feldolgozott ellenállási huzalból készül, amelyet szorosan a hőmérő végfelülete ellen sebeznek, és szerkezetét a 2-1-8 ábra mutatja. Az általános tengelyirányú ellenállású hőmérőkkel összehasonlítva ez pontosabban és gyorsan tükrözi a mért végfelület tényleges hőmérsékletét, és alkalmas a csapágyhéjak és más alkatrészek végső felületének mérésére.
(4) Robbanásbiztosítási hőelektromos gát típusú termisztor a csomóponti doboz speciális szerkezetét használja a robbanó vegyes gáz robbanásának korlátozására a héjában, amelyet szikrák vagy ívek okoznak a csomópont dobozában, hogy ne okozzon túlzott robbanást a gyártási helyen. Robbanásbiztos hőhatások felhasználhatók a hőmérséklet mérésére a Bla ~ B3C osztályzónákban lévő robbanásveszélyes veszélyekkel rendelkező területeken.
3. A termisztor hőmérséklet -mérő rendszer összetétele
A termisztor hőmérsékleti mérési rendszere általában termisztorból, csatlakozó vezetékekből és egy kijelző eszközből áll. A következő két pontot meg kell jegyezni:
① A termisztor és a megjelenítő műszer skálajeleinek következetesnek kell lenniük
② A csatlakozó vezetékek ellenállásának változásának kiküszöbölése érdekében három huzal -csatlakozási módszert kell alkalmazni. Kérjük, olvassa el a cikk 3. fejezetét a konkrét tartalomhoz.
(2) A páncélozott termisztor páncélozott termisztor egy szilárd test, amely hőmérséklet -érzékelő elemekből (ellenállásokból), vezetékekből, szigetelőanyagokból és rozsdamentes acél hüvelyekből áll, amint azt a {1}} ábra mutatja. Külső átmérője általában 2 és 8 mm között van, a legkisebb 8 mm -ig. A közönséges termisztorokkal összehasonlítva a következő előnyökkel rendelkezik: ① Kis méret, nincs levegő rés, alacsony mérési késés a termikus tehetetlenség szempontjából; ② Jó mechanikai teljesítmény, rezgésállóság, ütésállóság, ③ hajlító képesség, könnyű telepítés ④ Hosszú élettartam.
(3) A végfelület -termisztor hőmérséklet -érzékelő eleme speciálisan feldolgozott ellenállási huzalból készül, amelyet szorosan a hőmérő végfelülete ellen sebeznek, és szerkezetét a 2-1-8 ábra mutatja. Az általános tengelyirányú ellenállású hőmérőkkel összehasonlítva ez pontosabban és gyorsan tükrözi a mért végfelület tényleges hőmérsékletét, és alkalmas a csapágyhéjak és más alkatrészek végső felületének mérésére.
(4) Robbanásbiztosítási hőelektromos gát típusú termisztor a csomóponti doboz speciális szerkezetét használja a robbanó keverékgáz eltávolításához a héjában. Ha az ellenállást szikrák vagy ívek sérülnek, akkor az ellenállási huzal hosszát meg kell változtatni, ami befolyásolja az ellenállási értéket. Ezért jobb, ha az ellenállást újra cseréljük. A hegesztés javításának használatakor ellenőrizni kell, hogy a használat előtt hegesztés után képesíthető legyen

01

A szálláslekérdezés elküldése

Akár ez is tetszhet