Μια ολοκληρωμένη εισαγωγή των θερμοστοιχείων
Τα θερμοστοιχεία χρησιμοποιούνται ευρέως. Τα θερμοστοιχεία χρησιμοποιούνται συχνά σε συνδυασμό με κουτιά ελέγχου θερμοκρασίας. Τα παρακάτω περιγράφουν τους τύπους εφαρμογών θερμοστοιχείου.
Αρχή λειτουργίας θερμοστοιχείου
Πρώτον, η αρχή λειτουργίας του θερμοστοιχείου:
Ένα θερμοστοιχείο είναι ένα στοιχείο ανίχνευσης θερμοκρασίας που μετατρέπει ένα σήμα θερμοκρασίας σε ένα σήμα θερμοηλεκτρομαγνητικής δύναμης που μετατρέπεται στη θερμοκρασία του μετρούμενου μέσου από ένα ηλεκτρικό μετρητή. Η βασική αρχή της μέτρησης θερμοκρασίας θερμοστοιχείου είναι ότι δύο ομοιογενείς αγωγοί διαφορετικών συνθέσεων σχηματίζουν έναν κλειστό βρόχο. Όταν υπάρχει κλίση θερμοκρασίας και στις δύο άκρες, ένα ρεύμα θα ρέει μέσω του βρόχου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ηλεκτροκινητική δύναμη Seebeck μεταξύ των δύο άκρων. Ηλεκτροκινητική δύναμη, αυτό είναι το επονομαζόμενο αποτέλεσμα Seebeck. Ο ομοιογενής αγωγός δύο διαφορετικών συνθέσεων είναι ένα ζεστό ηλεκτρόδιο, το άκρο υψηλότερης θερμοκρασίας είναι το άκρο εργασίας, το κάτω άκρο της θερμοκρασίας είναι το ελεύθερο άκρο και το ελεύθερο άκρο είναι συνήθως σε σταθερή θερμοκρασία. Σύμφωνα με τη σχέση μεταξύ της θερμοηλεκτροκινητικής δύναμης και της θερμοκρασίας, γίνεται ο πίνακας δεικτών θερμοστοιχείων. Ο πίνακας δεικτών λαμβάνεται υπό την προϋπόθεση ότι η ελεύθερη τελική θερμοκρασία είναι 0 ° C. Τα διαφορετικά θερμοστοιχεία έχουν διαφορετικούς πίνακες δεικτών. Όταν ένα τρίτο μεταλλικό υλικό συνδέεται στον βρόγχο θερμοστοιχείου, εφόσον η θερμοκρασία των δύο επαφών του υλικού είναι η ίδια, το θερμοηλεκτρικό δυναμικό που παράγεται από το θερμοστοιχείο θα παραμείνει αμετάβλητο, δηλαδή δεν επηρεάζεται από τον τρίτο βρόχο πρόσβασης μετάλλου . Επομένως, όταν το θερμοστοιχείο μετρά τη θερμοκρασία, το όργανο μέτρησης μπορεί να συνδεθεί και μετά τη μέτρηση της θερμοηλεκτροκινητικής δύναμης, μπορεί να γίνει γνωστή η θερμοκρασία του μετρούμενου μέσου.
Δεύτερον, πλεονεκτήματα θερμοστοιχείου:
Τα θερμοστοιχεία χρησιμοποιούνται συνήθως στη βιομηχανία και έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1 Υψηλή ακρίβεια μέτρησης: Το θερμοστοιχείο βρίσκεται σε άμεση επαφή με το προς δοκιμή αντικείμενο και δεν επηρεάζεται από το ενδιάμεσο μέσο.
2 Ο χρόνος θερμικής απόκρισης είναι γρήγορος: Τα θερμοστοιχεία είναι ευαίσθητα στις μεταβολές της θερμοκρασίας.
3 Μεγάλη κλίμακα μέτρησης: Τα θερμοστοιχεία μπορούν να μετρηθούν συνεχώς από -40 έως + 1600 ° C.
4 αξιόπιστες επιδόσεις, καλή μηχανική αντοχή.
5 Μεγάλη διάρκεια ζωής και εύκολη εγκατάσταση.
Τρίτον, ο τύπος και η δομή του θερμοστοιχείου:
(1) Τύποι θερμοστοιχείων
Τα θερμοστοιχεία είναι σειρά WRN τύπου νικελίου-χρωμίου-νικελίου-πυριτίου, τύπου Ν (νικέλιο-χρώμιο-νικέλιο-σίλικα) σειρά WRM τύπου Ε (νικελίου-χρωμίου-χαλκού-νικελίου) (σειρά χαλκού-νικελίου-χαλκού-νικελίου) σειρά WRF, σειρά WRC τύπου S (τύπου χαλκού-χαλκού-νικελίου), σειρά WRP τύπου S (πλατίνα-ιριδίου 10-λευκοχρύσου), σειρά WRQ τύπου Platinum-iridium 13-platinum , τύπος Β (platinum-iridium 30-platinum-iridium 6) σειρά WRR Περιμένετε.
(2) Η δομή του θερμοστοιχείου:
Η βασική δομή του θερμοστοιχείου είναι ένα ζεστό ηλεκτρόδιο, ένα μονωτικό υλικό και ένας προστατευτικός σωλήνας. και χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα όργανο απεικόνισης, ένα όργανο εγγραφής ή έναν υπολογιστή. Στη χρήση πεδίου, ανάλογα με το περιβάλλον, το μετρημένο μέσο και άλλους παράγοντες για την ανάπτυξη ενός θερμοστοιχείου κατάλληλο για διάφορα περιβάλλοντα. Τα θερμοστοιχεία χωρίζονται απλώς σε κατασκευασμένα θερμοστοιχεία, θωρακισμένα θερμοστοιχεία και θερμοστοιχεία ειδικού τύπου. υπομονάδα με θερμοστοιχεία υψηλής θερμοκρασίας, θερμοστοιχεία ανθεκτικά στη φθορά, θερμοστοιχεία ανθεκτικά στη διάβρωση, θερμοστοιχεία υψηλής τάσης και θερμοηλεκτρικά με προστασία από έκρηξη Ακόμη και θερμοζεύγη για μέτρηση θερμοκρασίας υγρού αλουμινίου, θερμοστοιχείο για κυκλοφορητή ρευστοποιημένη κλίνη, θερμοστοιχείο για περιστρεφόμενο κλίβανο τσιμέντου, θερμοστοιχείο για άνοδο φούρνος θερμικής ζέσεως, θερμοστοιχείο για φούρνο εξάτμισης, θερμοηλεκτρικό για φούρνο θέρμανσης Ακόμη, θερμοστοιχεία για φούρνους αλουμινίου υψηλής θερμοκρασίας, θερμοστοιχεία για χαλκό, σίδηρο και χάλυβα, θερμοστοιχεία για αντιοξειδωτικά, βολφράμιο, θερμοστοιχεία για φούρνους κενού , θερμοστοιχεία πλατίνας-ιριδίου, κλπ.
Πρώτον, οι τύποι αισθητήρων θερμοηλεκτρικών κυκλωμάτων που χρησιμοποιούνται συνήθως θερμοστοιχεία μπορούν να χωριστούν σε:
(1) Τυποποιημένος θερμοστοιχείο / αισθητήρας (2) Μη τυποποιημένος αισθητήρας θερμοστοιχείου δύο κατηγοριών.
Ο λεγόμενος πρότυπος αισθητήρας θερμοστοιχείου αναφέρεται σε ανιχνευτή θερμοηλεκτρικών κυκλωμάτων, του οποίου το εθνικό πρότυπο καθορίζει τη σχέση μεταξύ του θερμοηλεκτρικού δυναμικού και της θερμοκρασίας του, του επιτρεπόμενου σφάλματος και ενός ενιαίου πρότυπου πίνακα δεικτών. Έχει ένα όργανο απεικόνισης που είναι συμβατό με αυτό. Τα μη τυποποιημένα θερμοστοιχεία / ανιχνευτές δεν είναι ως πρότυπο ή σε τάξη μεγέθους ως πρότυπα θερμοστοιχεία / ανιχνευτές και γενικά δεν έχουν ενιαίο πίνακα ευρετηρίου, ο οποίος χρησιμοποιείται κυρίως για μετρήσεις σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις.
Τυποποιημένοι θερμοστοιχείοι Από την 1η Ιανουαρίου 1988 έχουν κατασκευαστεί όλα τα θερμοστοιχεία / ανιχνευτές και θερμικές αντιστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της IEC και έχουν οριστεί επτά πρότυπα θερμοστοιχεία / ανιχνευτές S, B, E, K, R, J και T . Σχεδίασε θερμοστοιχείο / αισθητήρα για την Κίνα.
Δεύτερον, η δομή του θερμοστοιχείου / αισθητήρα για να διασφαλίσει ότι ο θερμοστοιχείο / αισθητήρας λειτουργεί αξιόπιστα και σταθερά, οι δομικές απαιτήσεις του είναι οι εξής:
1 Η συγκόλληση των δύο θερμών ηλεκτροδίων που συνθέτουν τον αισθητήρα θερμοστοιχείου πρέπει να είναι σταθερή. 2 Τα δύο ζεστά ηλεκτρόδια πρέπει να είναι καλά μονωμένα το ένα από το άλλο για να αποφεύγεται ο βραχυκύκλωμα. 3 Η σύνδεση μεταξύ του καλωδίου αντιστάθμισης και του ελεύθερου άκρου του θερμοστοιχείου / αισθητήρα πρέπει να είναι βολική και αξιόπιστη. Το περίβλημα πρέπει να εξασφαλίζει ότι το ζεστό ηλεκτρόδιο είναι επαρκώς απομονωμένο από επικίνδυνα μέσα. (3). Αντιστάθμιση θερμοκρασίας του ψυχρού άκρου.

