Una introducció completa dels termoparells

Nov 25, 2019

Deixa un missatge

Una introducció completa dels termoparells


Els termoparells s'utilitzen àmpliament. Els termocopis s’utilitzen sovint conjuntament amb caixes de control de temperatura. A continuació es descriuen els tipus d'aplicacions de termoparells.

Principi de funcionament del termopar

Primer, el principi de funcionament de la termopar:

Un termopar és un element detector de temperatura que converteix un senyal de temperatura en un senyal de força termoelectromotriu que es converteix a la temperatura del medi mesurat per un mesurador elèctric. El principi bàsic de la mesura de la temperatura de la termopar és que dos conductors homogenis de composicions diferents formen un bucle tancat. Quan hi ha un gradient de temperatura a tots dos extrems, circularà un corrent pel llaç. En aquest moment, hi ha una força electromotriu de Seebeck entre els dos extrems. Força electromotriu, és l'anomenat efecte Seebeck. El conductor homogeni de dues composicions diferents és un elèctrode calent, l'extrem de temperatura més alta és l'extrem de treball, l'extrem de temperatura més baix és l'extrem lliure i l'extrem lliure sol estar a una temperatura constant. Segons la relació entre la força termoelectromotiva i la temperatura, es realitza la taula d’índex de la termopar. La taula d'índex s'obté amb la condició que la temperatura final lliure sigui 0 ° C. Els diferents termocopis tenen diferents taules índexs. Quan un tercer material metàl·lic està connectat al bucle del termopar, sempre que la temperatura dels dos contactes del material sigui la mateixa, el potencial termoelèctric generat pel termopar restarà inalterat, és a dir, no afectat pel tercer bucle d'accés metàl·lic. . Per tant, quan el termopar es mesura la temperatura, es pot connectar l'instrument de mesura i, després de mesurar la força termoelectromotora, es pot conèixer la temperatura del medi mesurat.

En segon lloc, els avantatges del termopar:

Els termocopis són elements de mesura de temperatura utilitzats habitualment a la indústria i presenten les següents característiques:

1 Alta precisió de mesura: el termopar està en contacte directe amb l'objecte que s'ha de provar i no està afectat pel medi intermedi.

2 El temps de resposta tèrmica és ràpid: els termoparells són sensibles als canvis de temperatura.

3 Gran rang de mesurament: els termoparells es poden mesurar contínuament de -40 a + 1600 ° C.

4 rendiment fiable, bona resistència mecànica.

5 Llarga vida útil i fàcil instal·lació.

En tercer lloc, el tipus i l'estructura del termopar:

(1) Tipus de termoparells

Els termocopis són de tipus W (tipus níquel-crom-níquel-silici) WRN, sèrie N (níquel-crom-níquel-sílice) de la sèrie WRM, tipus E (níquel-crom-coure-níquel) de la sèrie WRE, tipus J (ferro-coure-níquel) Sèrie WRF, tipus T (coure-coure-níquel) sèrie WRC, tipus S (platí-iridi-10-platí) Sèrie WRP, tipus R (platí-iridi 13-platí) Sèrie WRQ , tipus B (platí-iridi 30-platí-iridi 6) Sèrie WRR Espere.

(2) L'estructura del termopar:

L’estructura bàsica del termopar és un elèctrode calent, un material aïllant i un tub de protecció; i s'utilitza conjuntament amb un instrument de visualització, un instrument de gravació o un ordinador. En l’ús de camp, segons l’entorn, el medi mesurat i altres factors per desenvolupar un termopar adequat per a diversos ambients. Els termoparells es divideixen simplement en termoparles fabricades, termoparres blindades i termopar de tipus especial; subdividit per termocopis d’alta temperatura, termocuples resistents al desgast, termocopis resistents a la corrosió, termocopis d’alta tensió i termoelèctriques a prova d’explosió Parells, termopar per a mesura de temperatura de líquid d’alumini, termopar per llit fluiditzat, termopar per forn rotatiu de ciment, termopar per ànode forn de cocció, termopar per a estufa de gran temperatura calenta, termopar per forn de vaporització, termoelèctric per a forn de carburació Parells, termocopis per a forns de bany de sal d’alta temperatura, termocuples de coure, ferro i acer, termocopis per a l’oxidació, tungstè, termocopis per a forns a buit , termocopis de platí-iridi, etc.


En primer lloc, els tipus de sondes de termopar que s'utilitzen habitualment es poden dividir en:

(1) Termopar / sonda estàndard (2) Sonda de termopar no estàndard de dues categories.

L'anomenada sonda estàndard de termopar fa referència a una sonda de termopar la norma nacional especifica la relació entre el seu potencial termoelèctric i la seva temperatura, l'error admissible i una taula d'índexs estàndard uniforme. Té un instrument de visualització compatible amb ell. Les termoparles / sondes no estandarditzades no són tan estàndard ni per ordre de magnitud que les termoparles / sondes estàndard i, generalment, no tenen una taula d’indexació uniforme, que s’utilitza principalment per a la mesura en algunes ocasions especials.


Sondes de termocouple normalitzades Des de l’1 de gener de 1988, les termoparles / sondes i resistències tèrmiques han estat produïdes d’acord amb els estàndards internacionals de la CEI, i set termoparells / sondes estàndard de S, B, E, K, R, J i T han estat designats. . Dissenyat un termopar / sonda per a la Xina.


En segon lloc, l'estructura del termopar / sonda per assegurar que el termopar / sonda funciona de manera fiable i estable, els seus requisits estructurals són els següents:

1 La soldadura dels dos elèctrodes calents que formen la sonda de la termopar ha de ser ferma; 2 Els dos elèctrodes calents han d'estar ben aïllats els uns dels altres per evitar que hagi quedat curtcircuit; 3 La connexió entre el cable de compensació i l'extrem lliure de la termopar / sonda ha de ser convenient i fiable; La carcassa ha de garantir que l’elèctrode calent estigui prou aïllat dels medis perillosos. (3). Compensació de temperatura de l’extrem fred.