熱電対の原理と構築
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熱電対は、業界で最も一般的に使用される温度センシングコンポーネントの1つです{.利点は次のとおりです。
1測定精度は.が高く、熱電対はテストするオブジェクトと直接接触しているため、中間培地.の影響を受けません。
2広い測定範囲.一般的に使用される熱電対は、-50から+1600程度.まで連続的に測定できます。-269}度({8}}程度まで-269}程度を測定できます。 Tungsten-bismuth).
3単純な構造、使いやすい.熱電対は通常2つの異なるワイヤで構成されており、サイズと開口部.が保護スリーブがあり、.}}}}}を使用するのに非常に便利です。
1.熱電対温度測定の基本原理
2つの異なる材料の導体または半導体AとBを溶接して溶接して閉鎖ループ.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、電気的な力が2つの間に生成され、したがって、マグニチュードの電流がループで形成されます。 Effect . Thermocouppleは、この効果を使用して.を動作させます
2.熱電対タイプと構造形成
(1)熱電対のタイプ
一般的に使用される熱電対は、標準の熱電対と非標準の熱電対.と呼ばれる標準的な熱電対の2つのカテゴリに分割できます。これは、国家標準が熱電位と温度、許容可能な誤差、および統一された標準テーブルの関係を指定する熱電対を指します。標準化されていない熱電対は、一般的に、使用または数桁.の面で標準化された熱電対ほど良くありません。一般的には、均一なインデックステーブルはありません。
1988年1月1日以来、中国の熱電対と熱抵抗器はすべてIECの国際基準に従って生産されており、S、B、E、K、R、J、およびTの7つの標準化された熱電対(またはインデックス数)は、中国.統一されたデザイン熱ou .に指定されています。
(2)熱電対の構造熱電対の信頼できる安定した動作を確保するために、その構造要件は次のとおりです。
1熱電対を構成する2つの高温電極の溶接はしっかりしている必要があります。
2短絡を防ぐために、2つの熱い電極を互いによく断熱する必要があります。
3補償ワイヤと熱電対の自由端との間の接続は、便利で信頼できるものでなければなりません。
4保護スリーブは、熱い電極が有害なメディアから十分に分離されていることを確認する必要があります.
3.温度接合部の温度補正
熱電対材料は一般により高価であるため(特に貴金属を使用する場合)、温度測定点は熱電対材料を節約してコストを削減するために、メーターから遠く離れているため、通常、補償ワイヤは熱電対の冷端を冷却するために使用されます(端は比較的安定した温度コントロールルームに拡張され、{2 {2の場合は{2の場合は、{2の場合は、{2の場合は、{2の場合は、{2の場合は、{2の場合は、{2 {2の場合は} {2 {2の場合は、{2} {2の場合は、{2の場合は、{2の場合は、熱電対補償ワイヤは熱い電極のみを伸ばすため、熱電対のコールドエンドが制御室の機器端子に移動します。コントロールルームの機器端子に移動します。これ自体は、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しません。測定.
熱電対補正ワイヤを使用する場合、モデルが一致し、極性を正しく接続できず、補償ワイヤと熱電対接続端子の間の温度が100度.を超えることはできないことに注意する必要があります。
例:S-Type Thermocouple)Platinum-Iridium 10- Platinum Thermocouple
プラチナロジウム10-プラチナ熱電対(Sタイプの熱電対)は、高金属の熱コープル{.フィラメントの直径は0 . 5 mmであることが指定されています。 Yttriumが10%、プラチナは90%、負の電極(Sn)は純粋なプラチナ.である純粋なプラチム熱電対. .の熱電対は、1300度Cの長期最大動作温度と1600度の短期最大操作温度を持っています。
Sタイプの熱カップルは、熱電対シリーズの精度、最高の安定性、広い温度範囲、長いサービス寿命を持ちます.優れた物理的および化学的特性、高温での優れた熱電位安定性、高酸化抵抗があります.優れた包括的なパフォーマンスと、温度スケールで国際的に使用されるSタイプの熱電対に適合し、国際温度スケール.の補間機器として長い間使用されてきましたが、「-90」は、国際温度スケールの内部検査機器としてもはや使用されなくなることを規定しています。熱電対は、国際温度スケールを近似するために使用できます.
Sタイプの熱電対の不足は熱電位であり、熱電電位速度は小さく、感度は低く、高温での機械的強度は低くなり、汚染は非常に敏感であり、貴重な金属材料は高価であるため、1回限りの投資は.}}です。








