Apa itu termokopel dan apa fungsi termokopel
Tinggalkan pesan
Termokopel adalah salah satu komponen deteksi suhu yang paling umum digunakan dalam industri. Keuntungannya adalah:
① Akurasi pengukuran tinggi. Karena termokopel bersentuhan langsung dengan objek yang diukur dan tidak terpengaruh oleh media perantara.
② Kisaran pengukuran yang luas. Termokopel yang umum digunakan dapat mengukur secara terus -menerus dari -50 ~ +1600 derajat, sementara beberapa termokopel khusus dapat mengukur suhu serendah -269 derajat (seperti kromium nikel besi) dan setinggi +2800 (seperti tungsten rhenium).
③ Konstruksi sederhana dan mudah digunakan. Termokopel biasanya terdiri dari dua jenis kabel logam yang berbeda, dan tidak dibatasi oleh ukuran atau pembukaan. Mereka memiliki lengan pelindung di luar, membuatnya sangat nyaman untuk digunakan.
1. Prinsip dasar pengukuran suhu termokopel
Las dua bahan konduktor atau semikonduktor A dan B yang berbeda bersama -sama untuk membentuk sirkuit tertutup, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2-1-1. Ketika ada perbedaan suhu antara dua titik lampiran 1 dan 2 konduktor A dan B, gaya elektromotif dihasilkan di antara mereka, menghasilkan arus dengan besarnya dalam sirkuit. Fenomena ini disebut efek termoelektrik. Termokopel bekerja dengan memanfaatkan efek ini.
2. Jenis dan pembentukan struktur termokopel
(1) Jenis termokopel
Termokopel yang umum digunakan dapat dibagi menjadi dua kategori: termokopel standar dan termokopel non-standar. Termokopel standar yang dimaksud mengacu pada termokopel yang memiliki standar nasional yang menentukan hubungan antara potensi dan suhu termoelektriknya, memungkinkan kesalahan, dan memiliki skala standar terpadu. Ini memiliki instrumen tampilan yang cocok yang tersedia untuk dipilih. Termokopel yang tidak standar tidak banyak digunakan atau dengan urutan besar yang sama dengan termokopel standar, dan umumnya tidak memiliki tabel kalibrasi terpadu. Mereka terutama digunakan untuk pengukuran dalam acara -acara khusus tertentu. Sejak 1 Januari 1988, semua termokopel dan termistor di Cina telah diproduksi sesuai dengan standar IEC, dan tujuh termokopel standar S, B, E, K, R, J, dan T telah ditetapkan sebagai termokopel desain terpadu di Cina.
(2) Untuk memastikan operasi termokopel yang andal dan stabil, persyaratan struktural untuk mereka adalah sebagai berikut:
① Pengelasan dari dua elektroda termoelektrik yang membentuk termokopel harus tegas;
② Dua elektroda termoelektrik harus diisolasi dengan baik satu sama lain untuk mencegah sirkuit pendek;
③ Koneksi antara kawat kompensasi dan ujung bebas termokopel harus nyaman dan dapat diandalkan;
④ Lengan pelindung harus memastikan isolasi yang cukup antara elektroda termoelektrik dan media berbahaya.
3. Kompensasi suhu ujung dingin termokopel
Karena fakta bahwa bahan termokopel umumnya mahal (terutama saat menggunakan logam mulia), dan jarak antara titik pengukuran suhu dan instrumennya jauh, untuk menghemat bahan termokopel dan mengurangi biaya, kabel kompensasi biasanya digunakan untuk memperpanjang ujung dingin (ujung bebas) dari termokopel ke ruang kontrol suhu yang stabil dan menghubungkannya ke terminal instrumen. Harus ditunjukkan bahwa fungsi kawat kompensasi termokopel hanya untuk memperpanjang elektroda termoelektrik dan memindahkan ujung dingin termokopel ke terminal instrumen di ruang kontrol. Ini tidak dapat menghilangkan pengaruh perubahan suhu pada ujung dingin pada pengukuran suhu dan tidak memiliki efek kompensasi. Oleh karena itu, metode koreksi lain perlu digunakan untuk mengkompensasi dampak suhu akhir dingin t {{0}} ≠ 0 derajat pada pengukuran suhu.
Saat menggunakan kabel kompensasi termokopel, perhatian harus diberikan pada pencocokan model, polaritas tidak dapat dihubungkan secara tidak benar, dan suhu pada ujung koneksi antara kawat kompensasi dan termokopel tidak dapat melebihi 100 derajat.
2, prinsip aplikasi resistansi termal
Termistor adalah detektor suhu yang umum digunakan dalam kisaran suhu sedang dan rendah.
Fitur utamanya adalah akurasi pengukuran tinggi dan kinerja yang stabil. Di antara mereka, resistensi platinum memiliki akurasi pengukuran tertinggi, dan tidak hanya banyak digunakan dalam pengukuran suhu industri, tetapi juga dibuat menjadi instrumen referensi standar.
1. Prinsip dan Bahan Pengukuran Suhu Termistor
Pengukuran suhu resistansi termal didasarkan pada karakteristik bahwa nilai resistansi konduktor logam meningkat dengan suhu. Termistor sebagian besar terbuat dari bahan logam murni, dengan platinum dan tembaga menjadi yang paling umum digunakan. Selain itu, bahan seperti Dian, Nikel, Mangan, dan Rhodium telah mulai digunakan untuk memproduksi termistor.
2. Struktur resistansi termal
(1) Struktur dan karakteristik elemen penginderaan suhu termistor yang umum digunakan (resistor) dalam industri termistor yang mahir ditunjukkan pada tabel 2-1-11. Menurut prinsip pengukuran suhu resistansi termal, perubahan suhu yang diukur diukur secara langsung oleh perubahan nilai resistansi resistansi termal. Oleh karena itu, perubahan resistensi berbagai kabel seperti kabel timbal dari badan resistensi termal akan berdampak pada pengukuran suhu. Untuk menghilangkan pengaruh resistensi timbal, sistem tiga kawat atau empat kawat umumnya digunakan. Untuk detail spesifik, silakan merujuk ke bagian * Bab 3 artikel ini
(2) Termistor Termistor Lapis Baja Termistor adalah badan padat yang terdiri dari elemen penginderaan suhu (resistor), timbal, bahan isolasi, dan lengan baja tahan karat, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2-1-7. Diameter luarnya umumnya antara 2 dan 8mm, dengan yang terkecil mencapai 8mm.
Dibandingkan dengan termistor biasa, ia memiliki keunggulan berikut: ① Ukuran kecil, tidak ada celah udara di dalamnya, lag pengukuran rendah dalam hal inersia termal; ② Kinerja mekanis yang baik, resistensi getaran, dan ketahanan benturan; ③ Dapat menekuk, mudah dipasang, dan memiliki masa pakai yang panjang.
(3) Elemen penginderaan suhu termistor wajah akhir terbuat dari luka kawat resistansi yang diproses secara khusus dengan erat terhadap ujung permukaan termometer, dan strukturnya ditunjukkan pada Gambar 2-1-8. Dibandingkan dengan termometer resistansi aksial umum, ia dapat lebih akurat dan cepat mencerminkan suhu aktual dari permukaan ujung yang diukur, dan cocok untuk mengukur suhu wajah dari cangkang bantalan dan komponen lainnya.
(4) Bukti ledakan Thermoelectric Barrier Tipe Thermistor menggunakan struktur khusus kotak persimpangan untuk membatasi ledakan gas campuran ledakan di dalam cangkangnya yang disebabkan oleh percikan api atau busur dalam kotak persimpangan, agar tidak menyebabkan ledakan berlebihan di lokasi produksi. Bukti ledakan resistor termal dapat digunakan untuk pengukuran suhu di daerah dengan bahaya ledakan dalam zona kelas BLA ~ B3C.
3. Komposisi Sistem Pengukuran Suhu Termistor
Sistem pengukuran suhu termistor umumnya terdiri dari termistor, kabel penghubung, dan instrumen tampilan. Dua poin berikut harus dicatat:
① Tanda skala termistor dan instrumen tampilan harus konsisten
② Untuk menghilangkan pengaruh perubahan resistensi kabel penghubung, metode tiga koneksi kawat harus diadopsi. Silakan merujuk ke Bab 3 artikel ini untuk konten tertentu.
(2) Termistor Termistor Lapis Baja Termistor adalah badan padat yang terdiri dari elemen penginderaan suhu (resistor), timbal, bahan isolasi, dan lengan baja tahan karat, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2-1-7. Diameter luarnya umumnya antara 2 dan 8mm, dengan yang terkecil mencapai 8mm. Dibandingkan dengan termistor biasa, ia memiliki keunggulan berikut: ① Ukuran kecil, tidak ada celah udara di dalamnya, lag pengukuran rendah dalam hal inersia termal; ② Kinerja mekanik yang baik, ketahanan getaran, ketahanan benturan, ③ kemampuan lentur, instalasi mudah ④ umur layanan yang panjang.
(3) Elemen penginderaan suhu termistor wajah akhir terbuat dari luka kawat resistansi yang diproses secara khusus dengan erat terhadap ujung permukaan termometer, dan strukturnya ditunjukkan pada Gambar 2-1-8. Dibandingkan dengan termometer resistansi aksial umum, ia dapat lebih akurat dan cepat mencerminkan suhu aktual dari permukaan ujung yang diukur, dan cocok untuk mengukur suhu wajah dari cangkang bantalan dan komponen lainnya.
(4) Bukti ledakan Thermoelectric Barrier Tipe Thermistor menggunakan struktur khusus kotak persimpangan untuk menghilangkan gas campuran bahan peledak di dalam cangkangnya. Jika resistor rusak oleh percikan atau busur, panjang kawat resistansi harus diubah, yang akan mempengaruhi nilai resistansi. Oleh karena itu, lebih baik mengganti resistor dengan yang baru. Jika perbaikan pengelasan digunakan, itu harus diverifikasi agar memenuhi syarat setelah pengelasan sebelum digunakan








