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熱電対の品質を判断する方法は?熱電対の正しい選択方法

熱電対とは何ですか?熱電対は、温度測定機器の一般的に使用される温度測定要素です。温度を直接測定し、温度信号を熱電気力(EMF)に変換します。この信号は、電気機器(二次計器)を介して測定された培地の温度に変換されます。さまざまな熱電対の外観は、アプリケーションによって大きく異なりますが、その基本構造は一般的に同じです。通常、熱電対、絶縁保護チューブ、ジャンクションボックスで構成されています。これらは通常、ディスプレイ機器、録音機器、電子レギュレーターと組み合わせて使用​​されます。この記事は、熱電対に関するいくつかの関連情報をまとめており、それが読者にとって大きな参照価値になることを望んでいます。

熱電対の品質を判断する方法は?

1.腐食、浸透、漏れのために保護チューブの視覚的に検査します。

2。マルチメーターを使用して、連続性を測定します。組み立てられた熱電対の抵抗は一般に2オーム以下であり、ワイヤー-タイプの熱電対の場合、50オーム以下。 1kを超える抵抗は、一般に、不足の欠陥を示します。

3.マルチメーターを使用して抵抗を測定します。 100kを超える抵抗は悪いと見なされます。

4.マルチメーターを使用して、オームメーター法を使用して抵抗を測定します。抵抗を調整し、2つの端子を接続し、ライターで燃やします。マルチメーターの針が著しく増加または減少する場合、おそらく機能します。動かないと壊れています。

5.マルチメーターを使用して、ミリボルト範囲の端子全体の電圧を測定します。電圧がない場合、壊れています。

6.機器の熱電対入力端子から熱電対を取り外し、短いワイヤでそれらを縮小します。電源をオンにします。メーターの上部にあるデジタルディスプレイに室温にほぼ等しい値が表示されている場合、熱電対の内部配線が開いており、同じモデルの熱電対に置き換える必要があります。同じ条件が持続する場合、輸送中に機器の入力端子が損傷し、機器を交換する必要があります。

7.故障した機器から熱電対を取り外し、同様の機能的な隣接するメーターに接続された熱電対に置き換えます。電源を入れた後、元の故障した機器のデジタルディスプレイに加熱要素の温度が示されている場合、熱電対の配線が開いており、同じモデルの熱電対に置き換える必要があります。

8。故障した熱電対を機器から取り外し、マルチメーターを使用してオーム(r)*1を測定します。マルチメーターの2つのプローブを使用して、熱電対の両端を測定します。マルチメーターが高い抵抗値を表示する場合、熱電対の内部接続の開回路を示します。熱電対も同様のタイプに置き換えます。それ以外の場合、特定の抵抗がある場合、機器の入力端子に問題があり、機器を交換する必要があります。

9.機器の配線図に従って熱電対を正しく接続します。機器のデジタルディスプレイが機器に電源を入れた後に負の値を示している場合、「+」と「-」端子の間の熱電対接続が正しくありません。それらをもう一度交換してください。

熱電対を正しく選択する方法

従来の産業用途では、熱電子要素は一般にコネクタで終了します。ただし、参照ジャンクションはめったにありません。代わりに、適切な熱電対拡張ケーブルを使用して、比較的安定した温度で制御された環境に接続します。熱電選択は、動作温度範囲、必要な精度、動作雰囲気、測定オブジェクトのパフォーマンス、応答時間、およびコスト-有効性の包括的な考慮に基づいている必要があります。

1。測定精度と温度範囲

比較的高い精度要件を持つ1300°Cから1800°Cの間の動作温度の場合、b {-タイプの熱電対が一般的に選択されます。より低い精度要件と許容可能な雰囲気の場合、タングステン-レニウム熱電対を使用できます。 1800°Cを超える温度では、タングステン-レニウム熱電対が一般的に使用されます。比較的高い精度要件で1000°Cから1300°Cの間の動作温度では、S {-タイプまたはn -タイプの熱電対を使用できます。 1000°C未満では、k -タイプまたはn -タイプの熱電対が一般的に使用されますが、400°C未満では、e -タイプのサーモカードが一般的に使用されます。 250°C未満の温度と負の温度では、通常、T -タイプの熱電対が使用されます。低温では、t -タイプの熱電対は安定性と高精度を提供します。

2。大気選択

s - type、b - type、およびk -型熱電対は、大気を強く酸化して弱く還元する際に使用するのに適しています。 j - typeおよびt -タイプの熱電対は、酸化と減少の大気に適しています。比較的気密保護チューブを使用している場合、大気要件はそれほど厳しくありません。

3。耐久性と熱応答の選択

ワイヤの直径が大きい熱電対は、耐久性が向上しますが、応答が遅くなります。この遅い応答は、熱容量が大きい熱電対も影響を及ぼし、温度勾配が大きい場合は温度制御が低下します。迅速な応答とある程度の耐久性の両方を必要とする人にとっては、装甲熱心性がより適しています。

4。熱電選択は、測定されたオブジェクトの性質と状態を考慮します

移動オブジェクト、振動オブジェクト、および高-圧力容器の温度測定には、機械的強度が高くなります。化学的に汚染された大気には、保護チューブが必要です。電気干渉には高い断熱が必要です。

要約すると、上記の情報が熱心性の基本的な理解を提供したと思います。また、これらのレッスンを学んだときにレビューすることをお勧めします。そうすれば、専門的なスキルを継続的に向上させることができます。

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