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WRN熱電対の概要と原理

熱電対の概要

熱電対は温度検知要素であり、主要な機器です。温度を直接測定し、温度信号を熱電位信号に変換し、電気機器(二次機器)を介して測定培地の温度に変換されます。熱電対温度測定の基本原理は、異なる組成物を持つ2つの導体が閉回路を形成することです。両端に温度勾配がある場合、電流は回路を通過し、2つの端の間に電気的な力 - 熱電力 - がSeebeck効果と呼ばれる電気力があります。異なる組成の2つの均質な導体は熱電電極であり、高温端は作業端として、低温端は自由端として通常一定の温度です。熱電位と温度の機能的関係に基づいて、熱電対校正テーブルを作成します。キャリブレーションテーブルは、0程度の自由端温度の条件下で取得され、異なる熱電対は異なるキャリブレーションテーブルを持っています。

3番目の金属材料が熱電対回路に接続されている場合、材料の2つの接点の温度が同じである限り、熱電対によって生成される熱電電位は変化せず、3番目の金属と回路への接続によって影響を受けません。したがって、温度測定に熱電対を使用する場合、測定器を接続して熱電位を測定でき、測定された培地の温度を決定できます。

作業原則

異なる組成物(熱電対ワイヤまたは熱電極と呼ばれる)の2つの導体が両端で接続され、回路を形成します。接合部の温度が異なる場合、回路で電気的な力が生成され、これは熱電効果と呼ばれ、この電気力は熱電ポテンシャルと呼ばれます。熱電対は、この原理を温度測定に使用します。この原理は、媒体の温度を測定するために直接使用される端(測定端とも呼ばれる)と呼ばれ、もう一方の端はコールドエンド(補正端とも呼ばれます)と呼ばれます。コールドエンドをディスプレイ機器またはマッチング機器に接続すると、ディスプレイ機器は熱電対によって生成される熱電電位を示します。

熱電対は、実際には熱エネルギーを電気エネルギーに変換し、生成された熱電電位を使用して温度を測定するエネルギーコンバーターです。熱電対の熱電位については、次の問題に注意する必要があります。

1:熱電対の熱電位は、コールドエンドの温度差と熱電対の動作端の間の温度差ではなく、熱電対の動作端の両端間の温度関数の違いです。

2:熱電対によって生成される熱電位の大きさは、材料が均一な場合の熱電対の長さと直径に関連していませんが、熱電対材料の組成と両端の温度差にのみ関連します。

3:2つの熱電配線の組成が決定された後、熱電対の熱電位の大きさは熱電対の温度差にのみ関連します。熱電対のコールドエンドの温度が一定のままである場合、熱電対の熱電電位は、作業端温度の単一の値関数です。図に示すように、導体または半導体AとBの2つの異なる材料材料を一緒に溶接して閉回路を形成します。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、それらの間に電気的な力が生成され、回路に特定の大きさの電流が生成されます。この現象は熱電効果と呼ばれます。 Thermocouppleは、この効果を利用して機能します

特性

◆シンプルなアセンブリと簡単な交換

◆スプリングタイプ温度センシング要素が優れた地震パフォーマンス

◆大きな測定範囲

高い機械的強度と良好な圧力抵抗

◆摂氏2400度までの高温抵抗

熱電選択選択

熱電対の設置要件は、熱電対と熱抵抗器の設置に注意する必要があります。これは、正確な温度測定、安全で簡単なメンテナンスを助長する必要があり、上記の要件を満たすために機器の操作と生産操作に影響を与えないように、次のポイントに注意を払う必要があります。中程度、測定点の位置を合理的に選択する必要があり、熱電対または熱抵抗器は、バルブ、肘、パイプライン、および機器の死んだコーナーの近くで可能な限り避ける必要があります。測定エラーを減らすために、熱電対とサーミスタは十分な挿入深さを持つ必要があります:(1)パイプラインの中心にある流体温度を測定する熱電対の場合、それらの測定端は一般にパイプラインの中心(垂直または斜めに設置された)に挿入する必要があります。ミリメートル; (2)高温、高圧、高速流体(主な蒸気温度など)の温度測定のために、保護袖の抵抗を液体に減らし、保護袖が液体の作用の下で壊れるのを防ぐために、保護チューブの浅い挿入、または温水路の使用が透けて蒸気を吸うことができるように温められた蒸気を使用することができます。 75mm以上の深さまでのパイプライン。ホットスリーブの熱電対の標準挿入深度は100mmです。 (3)煙道の直径が4mである場合でも、煙道内の煙道ガスの温度を測定する必要がある場合は、測定要素の挿入深さが1mを超える場合、熱電対またはサーミスタを1m(4)の深さで挿入できます。---

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