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熱電対の温度制御

熱電対は温度センシング要素の一種です。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)を介して測定された培地の温度に変換されます。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、電気力 - 熱電力 - 両端の間に電気電力力があります。
これはいわゆるシーベック効果です。 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。
異なる組成の2つの均質な導体は熱電極であり、温度端が作業端として高く、より低い温度端が自由端として低く、通常は一定の温度です。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。

熱電対温度センサーの作業原理

異なる組成物(熱電線ワイヤまたは熱電電極と呼ばれる)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.熱電対によって生成される熱電電位の大きさは、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。

2。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。

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、熱電対に入る熱電電位は、作業端温度の単一の値のみです。

熱電対測定精度と温度測定範囲の選択

図に示すように、導体または半導体AとBの2つの異なる材料が一緒に溶接して閉鎖されます。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。

熱電対の選択は、動作温度範囲、必要な精度、動作雰囲気、測定されたオブジェクトのパフォーマンス、応答時間、経済的利益の包括的な考慮に基づいている必要があります。

1. S型およびB型熱電対の雰囲気の選択は、強い酸化と弱い還元大気に適していますが、J型およびT型の熱電対は弱い酸化および低減雰囲気に適しています。良好な気密性を備えた保護チューブが使用されている場合、大気の要件はそれほど厳格ではありません。

2.測定精度と温度測定範囲の選択は、温度が1300〜1800度であり、必要な精度が比較的高い場合のB型熱電対の使用に基づいています。精度の要件は高くなく、大気によりタングステンレニウムの熱電対を使用することができます。一般的に、タングステンのレニウム熱電対は、1800度を超える温度に選択されます。 Sタイプの熱電対とNタイプの熱電対は、1000〜1300度の範囲の温度で使用でき、高精度が必要です。 K型およびN型の熱電対は一般に1000度以下で使用されますが、Eタイプの熱電対は一般に400度以下で使用されます。 250度および負の温度測定では、一般にT型の熱電対が使用されます。低温では、T型の熱電対は安定しており、高精度があります。

3.耐久性と熱応答性の選択:ワイヤ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。熱容量が大きい熱電対の場合、応答は遅くなります。大きな勾配で温度を測定する場合、温度制御下では温度制御が低くなります。速い応答時間とある程度の耐久性を持つ必要があるため、装甲人形を選択する方が適しています。

4.測定されたオブジェクトのプロパティと状態に基づく熱電対の選択

振動オブジェクト、振動オブジェクト、および高圧容器の温度測定には高い機械的強度が必要であり、化学汚染のある大気には保護チューブが必要であり、電気干渉の存在下では高い絶縁が必要です。

5。注意事項

熱電対の挿入深さは非常に小さいです。保護袖の外径の倍8-10よりも小さいはずです(特別な製品を除く)

◆熱電対[1]公称圧力:一般に、保護チューブが作業温度で耐えることができる静的な外部圧力を指します。

◆断熱抵抗:周囲の気温が{{{0}}}の程度で、相対湿度が80%未満の場合、断熱抵抗は5メゴ(電圧100V)以上です。スプラッシュプルーフジャンクションボックスを備えた熱電対は、相対温度が93±3度の場合、0.5メゴ(電圧100V)以上の絶縁抵抗があります

◆高温での絶縁抵抗:熱電対の場合、高温電極(二重分岐タイプを含む)と保護チューブの間の断熱抵抗(1メートルあたり)、および二重分岐ホット電極間では、以下の表で指定された値よりも大きくなければなりません。01

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