熱電対のアプリケーションの原則
ご伝言
resement測定精度が高い。熱電対は測定されているオブジェクトと直接接触しているため、周囲の培地の影響はありません。
wide幅測定範囲。一般的に使用される熱電対は、{-50〜+1600度から連続的に測定でき、一部の特別な熱電対は-269程度の低い程度程度測定できます。 (金、鉄、ニッケル、クロムなど)、および+2800度(タングステンレニウムなど)の高さ。
simpleシンプルな構造と便利な使用。熱電対は通常、2つの異なる金属ワイヤで構成されており、サイズと終了によって制限されません。屋外には保護スリーブがありますが、これは非常に便利です。
1。熱電対温度測定の基本原理
図2-1-1に示すように、異なる材料の2つの導体または半導体AおよびBの異なる材料を溶接して、閉ループを形成します。導体AとBの2つのアタッチメントポイント1と2の間に温度差がある場合、2つの間に電気的な力が生成されるため、ループに大きな電流が形成されます。この現象は熱電効果と呼ばれます。 ThermoCouppleは、この効果を使用して機能します。
2。熱電対のタイプと構造組成
(1)熱電対の種類
一般的な熱電対は、標準の熱電対と非標準の熱電対の2つのカテゴリに分けることができます。使用される標準的な熱電対は、熱電電位と温度、許容偏差、統一された標準スケールの関係を定義している熱電対を指します。彼らは、選択に利用できる一致するディスプレイ機器を持っています。非標準の熱電対は、アプリケーションの範囲や量の点で標準化された熱電対ほど良くなく、スケールが異なるものもあります。それらは主に特定の特別な場所での測定に使用されます。
1988年1月1日以来、標準化された熱電対は、IEC標準に従ってすべての熱電対と熱抵抗器を生産しており、7つの標準化された熱電対S、B、E、K、R、J、およびTは私の国の統一デザインの熱心です。
(2)熱電対構造熱電対が確実に機能するようにするために、その構造に次の要件が課されます。
come 2つの熱電極電極の溶接はしっかりしている必要があります。
short巡回を防ぐために、2つの熱電極電極を互いに十分に隔離する必要があります。
thermocoupleの自由端と補足ワイヤーとの接続は、便利で信頼できるものでなければなりません。
stortive保護スリーブは、熱電対が有害な媒体から適切に分離されていることを確認する必要があります。
3。熱電対のコールドエンドの温度補償
熱電対の材料は一般的に比較的貴重であるため(特に貴金属が使用される場合)、温度測定点と機器の間の距離は非常に遠いため、熱電対コストを削減するために、補足ワイヤは通常、熱電対のコールドエンド(フリーエンド)を比較的安定した温度でコントロールルームに拡張し、機器の末端に接続するために使用されます。熱電対補償ワイヤの役割は、熱電対のコールドエンドが制御室の機器端子に移動するように、熱い電極を伸ばすことのみであることを指摘する必要があります。それ自体は、温度測定に対するコールドエンドの温度変化の影響を排除することはできず、代償的な役割を果たしません。したがって、温度測定におけるコールドエンド温度t {{0}}}≠0度の影響を補うために、他の変更測定が必要です。
熱電対補償ワイヤを使用する場合、モデルの一致に注意を払う必要があります。極性を正しく接続できず、補償ワイヤと熱電対の間の接続の温度は100度を超えることはできません。








