Visió general i principi de la termopar WRN
Deixa un missatge
Visió general dels termoparells
El termopar és un element de detecció de temperatura i un instrument primari. Mesura directament la temperatura i converteix el senyal de temperatura en un senyal potencial termoelèctric, que després es converteix en la temperatura del medi mesurat mitjançant instruments elèctrics (instruments secundaris). El principi bàsic de la mesura de la temperatura del termopar és que dos conductors amb composicions diferents formen un circuit tancat. Quan hi hagi un gradient de temperatura als dos extrems, el corrent fluirà pel circuit i hi haurà una força electromotriu - força termoelèctrica - entre els dos extrems, que s’anomena efecte Seebeck. Dos conductors homogenis amb diferents composicions són els elèctrodes termoelèctrics, amb l'extrem a alta temperatura com a extrem de treball i l'extrem de baixa temperatura com a extrem lliure, que sol ser a una temperatura constant. Creeu una taula de calibració de termopar basada en la relació funcional entre el potencial termoelèctric i la temperatura; La taula de calibració s’obté sota la condició d’una temperatura final lliure de {{4} graus i diferents termoparells tenen taules de calibració diferents.
Quan un tercer material metàl·lic està connectat a un circuit de termopar, sempre que la temperatura dels dos contactes del material sigui el mateix, el potencial termoelèctric generat per la termopar es mantindrà inalterat i no es veurà afectat per la connexió del tercer metall al circuit. Per tant, quan s’utilitza termoparells per a la mesura de la temperatura, es pot connectar un instrument de mesura per mesurar el potencial termoelèctric i es pot determinar la temperatura del medi mesurat.
Principi de treball
Dos conductors amb composicions diferents (anomenats cables de termopar o elèctrodes termoelèctrics) estan connectats als dos extrems per formar un circuit. Quan la temperatura de la unió és diferent, es genera una força electromotriu al circuit, que s’anomena efecte termoelèctric, i aquesta força electromotriu s’anomena potencial termoelèctric. Els termoparells utilitzen aquest principi per a la mesura de la temperatura, on el final s’utilitza directament per mesurar la temperatura del medi s’anomena extrem de treball (també conegut com a extrem de mesura), i l’altre extrem s’anomena extrem fred (també conegut com a extrem compensador); Connecteu l'extrem fred a l'instrument de visualització o l'instrument de concordança i l'instrument de visualització indicarà el potencial termoelèctric generat pel termopar.
Els termoparells són en realitat convertidors d’energia que converteixen l’energia tèrmica en energia elèctrica i mesura la temperatura mitjançant el potencial termoelèctric generat. Pel que fa al potencial termoelèctric dels termoparells, cal destacar els problemes següents:
1: El potencial termoelèctric d’un termopar és la diferència en la funció de temperatura entre els dos extrems de l’extrem de treball de la termocopa, en lloc de la diferència de temperatura entre l’extrem fred i l’extrem de treball del termopar;
2: La magnitud del potencial termoelèctric generat per un termopar no està relacionada amb la longitud i el diàmetre de la termopar quan el material és uniforme, sinó només a la composició del material de termopar i a la diferència de temperatura als dos extrems;
3: Després de determinar la composició dels dos cables de termopar, la magnitud del potencial termoelèctric de la termopar només està relacionada amb la diferència de temperatura del termopar; Si la temperatura de l'extrem fred de la termopar es manté constant, el potencial termoelèctric de la termocopa és una funció de valor únic de la temperatura final de treball. Soldar dos materials diferents de conductors o semiconductors A i B junts per formar un circuit tancat, tal com es mostra a la figura. Quan hi ha una diferència de temperatura entre els dos punts de fixació 1 i 2 dels conductors A i B, es genera una força electromotriu entre ells, donant lloc a un corrent d’una certa magnitud al circuit. Aquest fenomen s’anomena efecte termoelèctric. Els termoparells funcionen utilitzant aquest efecte
característic
◆ Muntatge senzill i fàcil reemplaçament
◆ Element de detecció de temperatura de tipus de molla amb un bon rendiment sísmic
◆ Gran rang de mesurament
Alta resistència mecànica i bona resistència a la pressió
◆ Resistència a la temperatura alta fins a 2400 graus centígrads
Selecció de termopar
Els requisits d’instal·lació per a termoparells requereixen atenció a la instal·lació de termoparells i resistències tèrmiques, que han de ser propicis per a una mesura de temperatura precisa, un manteniment segur i fàcil i no afectar les operacions d’equips i les operacions de producció per complir els requisits anteriors, s’ha de prestar atenció als punts següents a l’hora de seleccionar la ubicació de la instal·lació i la profunditat d’inserció dels termocous i resistències tèrmiques: 1. i les resistències tèrmiques i el medi mesurat, la posició del punt de mesura s’ha de seleccionar raonablement, i s’ha d’evitar els termoparells o les resistències tèrmiques el màxim possible a prop de les cantonades mortes de vàlvules, colzes, canonades i equips. Termocopis i termistors amb mànecs de protecció tenen pèrdues de transferència de calor i dissipació. Per tal de reduir els errors de mesurament, els termoparells i els termistors haurien de tenir una profunditat suficient d’inserció: (1) per a termoparells que mesuren la temperatura del fluid al centre de les canonades, els seus extrems de mesura s’han d’inserir generalment al centre del pipeline (verticalment o oblicament instal·lat) si el diàmetre del pipeline líquid provat és de 200 milions El termistor s’ha de seleccionar com a 100 mil·límetres; (2) Per a la mesura de la temperatura de la temperatura alta, la pressió alta i els líquids d'alta velocitat (com la temperatura principal del vapor), per tal de reduir la resistència de la màniga protectora al fluid i evitar que la màniga protectora es trenqui sota l'acció del fluid, la inserció poc profunda del tub protector menys de 75 mm; La profunditat d’inserció estàndard per a termocopis de màniga calenta és de 100 mm; (3) Si és necessari mesurar la temperatura del gas de combustió dins de la combustió, tot i que el diàmetre de la combustió és de 4m, un termopar o termistor es pot inserir a una profunditat d'1 m (4)







