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熱電対温度測定の原理と石灰kiへのその適用

熱電対は、最も一般的に使用される温度検出コンポーネントの1つであり、その利点は次のとおりです。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、中間培地幅の測定範囲の影響を受けません。一般的に使用される熱電対は、{-50}〜+1600程度から連続的に測定でき、一部の特別な熱電対は- 269程度の低い度(金鉄ニッケルクロムサーモコープルなど)、{3}}}}まで測定できます。熱電対は通常、2つの異なるタイプの金属ワイヤで構成されており、サイズまたは開口部によって制限されません。外側に保護袖があり、使用するのに非常に便利です。
1.1熱電対温度測定の基本原理
導体または半導体AとBの2つの異なる材料を溶接して、閉回路を形成します。導体AとBの2つの付着点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、熱電効果のために呼び出されます。 Thermocouppleは、この効果を利用して機能します。
1.2熱電対の種類と構造形式
(1)熱電対の種類
一般的に使用される熱電対は、標準化された熱電対と非標準化された熱電対の2つのカテゴリに分けることができます。標準化された熱電対は、熱電位と温度、許容誤差、統一された標準スケールの関係について、国家基準で指定された熱電対を指します。非標準化された熱電対は、標準化された熱電対と比較して特定の範囲または数桁で使用されますが、一般に、特定の特別な機会に主に測定に使用される統一されたキャリブレーションテーブルはありません。
(2)熱電対の構造形態
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。
thermocoupleを構成する2つの熱電電極の溶接はしっかりしている必要があります
short曲線を防ぐために、2つの熱電極を互いによく断熱する必要があります。
補正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。
stortive保護スリーブは、熱電極と有害な培地の間の十分な分離を確保する必要があります。
(3)熱電対コールドエンドの温度補償
熱電対の材料は一般に高価であるという事実により(特に貴金属を使用する場合)、温度測定点と機器の間の距離は、熱電対材料を節約し、コストを削減するために、通常、熱電対の冷端(自由端)を温度安定コントロールルームに拡張し、機器の終末に接続するために使用されます。熱電対補償ワイヤは、熱電電極の拡張にのみ役立ち、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での温度変化の影響を排除することはできず、補償効果はありません。したがって、温度測定に対するコールドエンド温度の変化の影響を補うために、他の補正方法が必要です。
熱電対補償ワイヤを使用する場合、モデルマッチングに注意を払う必要があり、極性を正しく接続できず、接続線の温度が補償ワイヤと熱電対の間の温度は100度を超えることはできません。
(4)温度測定器の分類
温度測定機器は、温度測定方法に基づいて2つのカテゴリに分けることができます:接触と非接触。一般的に言えば、接触温度測定機器は比較的単純で信頼性が高く、測定精度が高くなります。ただし、温度測定要素と測定された培地との間に十分な熱交換が必要であり、熱平衡に到達するために一定の時間が必要なため、温度測定の遅延があります。同時に、高温耐性材料の制限により、非常に高温測定に適用することはできません。非接触器の温度測定は、温度を測定するための熱放射の原理に基づいています。温度測定要素は、測定された培地と接触する必要はなく、広い温度測定範囲を持ち、温度測定の上限に限定されず、測定されたオブジェクトの温度フィールドに損傷を与えません。反応速度は一般に高速です。ただし、オブジェクトの放射率、測定距離、煙、水蒸気などの外部要因により、測定誤差は比較的大きいです。
ライムキルンに2つの熱電対を適用します
2。
1)温度特性曲線は、必要な測定温度精度を満たす必要があります。
2)出力信号は簡単に処理できます。
3)ドリフトと時間の変動は比較的小さく、互換性があります。
4)温度以外の物理量に敏感ではありません
5)小さいサイズ、インストールが簡単。
6)優れた機械的、化学的、および放射線抵抗特性を持っています。
7)安全で無毒。
2.2熱電対検出のためのエラー係数と予防措置
1)センサーのアセンブリ方法が不適切な場合、センサーの温度が測定温度とは異なります。
2)センサーの最大動作温度と許容誤差に注意してください。
3)センサーの作業時間に注意してください。
4)熱電対の補償ワイヤと冷却補償は、エラーを引き起こす可能性があります。
5)テスト機器のエラーにも注意を払う必要があります。
2.3周囲の環境に対する熱電使用の影響
1)磁場
熱電対材料は、原子間隔の減少のために高圧環境で構造的な変化を起こす可能性があり、温度勾配フィールドに追加の圧力が発生する可能性もあります。高電圧デバイスは正しく設計され、測定ウォーム回路のために合理的に配置して、その影響を最小限に抑えることができます。
2)核放射
熱中性子の放射下での熱電対材料は、一部の元素の不安定な同位体への変換により、熱電エネルギーの変化を受け、それが他の元素に崩壊します。したがって、小さな中性子断面と不安定な同位体がない熱電対材料は選択されていません。01

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