熱電対とは何ですか、そして熱電対の機能は何ですか
ご伝言
熱電対は、業界で最も一般的に使用される温度検出コンポーネントの1つです。その利点は次のとおりです。
resement測定精度が高い。熱電対は測定されたオブジェクトと直接接触しており、中間培地の影響を受けないためです。
wide幅測定範囲。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ますが、一部の特別な熱電対は、-269程度(金鉄ニッケルクロムなど)と同じくらい低い温度を測定し、+2800}程度(Tungsten rheniumなど)
signシンプルな構造と使いやすい。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。熱電対温度測定の基本原理
図2-1-1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。
2。熱電対の種類と構造形成
(1)熱電対の種類
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の2つのカテゴリに分けることができます。言及されている標準の熱電対は、熱電位と温度の関係を指定し、エラーを可能にし、統一された標準スケールを持つ国家標準を持つ熱電対を指します。選択に利用できる一致するディスプレイ機器があります。標準化されていない熱電対は、標準化された熱電対と同じ広く使用されていないか、同じ桁の桁ではなく、一般に統一されたキャリブレーションテーブルはありません。それらは主に特定の特別な機会に測定に使用されます。 1988年1月1日以来、中国のすべての熱電対とサーミスタはIEC標準に従って生産されており、7つの標準化された熱電対S、B、E、K、R、J、およびTは、中国の統一設計熱心として指定されています。
(2)熱電対の信頼できる安定した動作を確保するために、それらの構造的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、熱電極と有害な媒体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。熱電対補償ワイヤの機能は、熱電極を伸ばし、熱電対のコールドエンドを制御室の機器端子に移動することのみであることを指摘する必要があります。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、温度測定でのコールドエンド温度t {{0}}}≠0度の影響を補うために、他の修正方法を使用する必要があります。
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、接続線の温度は補償ワイヤと熱電対の間の温度が100度を超えることはできません。
2、熱抵抗のアプリケーション原理
サーミスタは、中温範囲と低温範囲で一般的に使用される温度検出器です。
その主な機能は、測定精度が高いことと安定した性能です。その中で、プラチナ抵抗は測定精度が最も高く、産業温度測定で広く使用されているだけでなく、標準的な参照機器にもなります。
1。サーミスタ温度測定の原理と材料
熱抵抗温度測定は、金属導体の抵抗値が温度とともに増加する特性に基づいています。サーミスタは主に純粋な金属材料で作られており、プラチナと銅が最も一般的に使用されています。さらに、ダイアン、ニッケル、マンガン、ロジウムなどの材料がサーミスタの製造に使用され始めています。
2。熱抵抗の構造
(1)熟練したサーミスタ産業における一般的に使用されるサーミスタ温度センシング要素(抵抗)の構造と特性を表2-1-11に示します。熱抵抗の温度測定原理によれば、測定温度の変化は、熱抵抗の抵抗値の変化によって直接測定されます。したがって、熱抵抗本体のリードワイヤなど、さまざまなワイヤの抵抗の変化は、温度測定に影響を与えます。鉛抵抗の影響を排除するために、通常、3ワイヤまたは4ワイヤのシステムが使用されます。特定の詳細については、この記事の第3章のセクション *を参照してください
(2)装甲サーミスタ装甲サーミスタは、図2-1-7に示すように、温度センシング要素(抵抗器)、鉛、断熱材、およびステンレス鋼の袖で構成される固体ボディです。その外径は一般に2〜8mmで、最小は最大8mmです。
通常のサーミスタと比較して、次の利点があります。 cord良好な機械的性能、振動抵抗、および耐衝撃性。 cand曲げたり、設置しやすく、長いサービスの寿命があります。
(3)端面サーミスタ温度センシング要素は、温度計の端面に対して特別に処理された抵抗ワイヤがしっかりと巻かれており、その構造を図2-1-8に示します。一般的な軸抵抗温度計と比較して、測定された端面の実際の温度をより正確かつ迅速に反映でき、ベアリングシェルおよびその他の成分の端面温度を測定するのに適しています。
(4)爆発的な証明熱電気障壁タイプサーミスタは、ジャンクションボックスの特別な構造を使用して、ジャンクションボックス内のスパークまたはアークによって引き起こされるシェル内の爆発性混合ガスの爆発を閉じ込めます。爆発的な証明熱抵抗器は、BLA〜B3Cクラスゾーン内の爆発的な危険を伴う領域の温度測定に使用できます。
3。サーミスタ温度測定システムの組成
サーミスタ温度測定システムは、一般に、ワイヤの接続、ディスプレイ機器で構成されています。次の2つのポイントに注意する必要があります。
bermermistorとディスプレイ機器のスケールマークは一貫している必要があります
connecting接続ワイヤの抵抗の変化の影響を排除するには、3つのワイヤ接続法を採用する必要があります。特定のコンテンツについては、この記事の第3章を参照してください。
(2)装甲サーミスタ装甲サーミスタは、図2-1-7に示すように、温度センシング要素(抵抗器)、鉛、断熱材、およびステンレス鋼の袖で構成される固体ボディです。その外径は一般に2〜8mmで、最小は最大8mmです。通常のサーミスタと比較して、次の利点があります。 cord良好な機械的性能、振動抵抗、耐衝撃性、③曲げ能力、簡単な設置④耐用年数。
(3)端面サーミスタ温度センシング要素は、温度計の端面に対して特別に処理された抵抗ワイヤがしっかりと巻かれており、その構造を図2-1-8に示します。一般的な軸抵抗温度計と比較して、測定された端面の実際の温度をより正確かつ迅速に反映でき、ベアリングシェルおよびその他の成分の端面温度を測定するのに適しています。
(4)爆発証明熱電気障壁タイプサーミスタは、ジャンクションボックスの特別な構造を使用して、そのシェル内の爆発的な混合ガスを除去します。スパークまたはアークによって抵抗器が損傷している場合、抵抗ワイヤの長さを変更する必要があり、抵抗値に影響します。したがって、抵抗器を新しいものに置き換えることをお勧めします。溶接修理を使用する場合は、使用前に溶接後に資格を取得することを確認する必要があります








