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Descripción general y principio del termopar de WRN

Descripción general de los termopares

El termopar es un elemento de detección de temperatura y un instrumento primario. Mide directamente la temperatura y convierte la señal de temperatura en una señal de potencial termoeléctrico, que luego se convierte en la temperatura del medio medido a través de instrumentos eléctricos (instrumentos secundarios). El principio básico de la medición de la temperatura del termopar es que dos conductores con diferentes composiciones forman un circuito cerrado. Cuando hay un gradiente de temperatura en ambos extremos, la corriente fluirá a través del circuito, y habrá una fuerza electromotriz (fuerza termoeléctrica, entre los dos extremos, que se llama efecto Seebeck. Dos conductores homogéneos con diferentes composiciones son electrodos termoeléctricos, con el extremo de alta temperatura como extremo de trabajo y el extremo de baja temperatura como extremo libre, que generalmente está a una temperatura constante. Cree una tabla de calibración de termopar basada en la relación funcional entre el potencial termoeléctrico y la temperatura; La tabla de calibración se obtiene bajo la condición de una temperatura final libre de 0 grado, y diferentes termopares tienen diferentes tablas de calibración.

Cuando un tercer material metálico está conectado a un circuito termopar, siempre que la temperatura de los dos contactos del material sea el mismo, el potencial termoeléctrico generado por el termopar permanecerá sin cambios y no se verá afectado por la conexión del tercer metal al circuito. Por lo tanto, al usar termopares para la medición de la temperatura, se puede conectar un instrumento de medición para medir el potencial termoeléctrico, y se puede determinar la temperatura del medio medido.

principio de trabajo

Dos conductores con diferentes composiciones (llamadas cables termopar o electrodos termoeléctricos) están conectados en ambos extremos para formar un circuito. Cuando la temperatura de la unión es diferente, se genera una fuerza electromotriz en el circuito, que se llama efecto termoeléctrico, y esta fuerza electromotriz se llama potencial termoeléctrico. Los termopares usan este principio para la medición de la temperatura, donde el extremo utilizado directamente para medir la temperatura del medio se llama extremo de trabajo (también conocido como el extremo de medición), y el otro extremo se llama extremo frío (también conocido como el extremo compensador); Conecte el extremo en frío al instrumento de visualización o al instrumento coincidente, y el instrumento de visualización indicará el potencial termoeléctrico generado por el termopar.

Los termopares son en realidad convertidores de energía que convierten la energía térmica en energía eléctrica y miden la temperatura utilizando el potencial termoeléctrico generado. Con respecto al potencial termoeléctrico de los termopares, se deben tener en cuenta los siguientes problemas:

1: El potencial termoeléctrico de un termopar es la diferencia en la función de temperatura entre los dos extremos del extremo de trabajo del termopar, en lugar de la diferencia de temperatura entre el extremo frío y el extremo de trabajo del termopar;

2: La magnitud del potencial termoeléctrico generado por un termopar no está relacionada con la longitud y el diámetro del termopar cuando el material es uniforme, sino solo con la composición del material del termopar y la diferencia de temperatura en ambos extremos;

3: Después de determinar la composición de los dos cables de termopar, la magnitud del potencial termoeléctrico del termopar solo se relaciona con la diferencia de temperatura del termopar; Si la temperatura del extremo frío del termopar permanece constante, el potencial termoeléctrico del termopar es una función de valor único de la temperatura final de trabajo. Suelte dos materiales diferentes de conductores o semiconductores A y B juntos para formar un circuito cerrado, como se muestra en la figura. Cuando hay una diferencia de temperatura entre los dos puntos de fijación 1 y 2 de los conductores A y B, se genera una fuerza electromotriz entre ellos, lo que resulta en una corriente de cierta magnitud en el circuito. Este fenómeno se llama efecto termoeléctrico. Los termopares funcionan utilizando este efecto

característica

◆ Asamblea simple y reemplazo fácil

◆ Elemento de detección de temperatura tipo resorte con buen rendimiento sísmico

◆ Rango de medición grande

Alta resistencia mecánica y buena resistencia a la presión

◆ Resistencia de alta temperatura hasta 2400 grados Celsius

Selección de termopar

The installation requirements for thermocouples require attention to the installation of thermocouples and thermal resistors, which should be conducive to accurate temperature measurement, safe and easy maintenance, and not affect equipment operation and production operations To meet the above requirements, attention should be paid to the following points when selecting the installation location and insertion depth of thermocouples and thermal resistors: 1. In order to ensure sufficient heat exchange between the measuring end of thermocouples y las resistencias térmicas y el medio medido, la posición del punto de medición debe seleccionarse razonablemente, y los termopares o resistencias térmicas deben evitarse tanto como sea posible cerca de las esquinas muertas de válvulas, codos, tuberías y equipos 2. Termocoza y termistores con mangas protectores tienen transferencias y pérdidas de disipación. Para reducir los errores de medición, los termopares y los termistores deben tener una profundidad de inserción suficiente: (1) para los termopares que miden la temperatura del fluido en el centro de las tuberías, sus extremos de medición generalmente se deben insertar en el centro de la tubería (verticalmente o oblicuamente) si el diámetro de la tubería se debe seleccionar 200 milímetros, la profundidad de la inserción de la thermistoralización o el thermistor es seleccionado o el diámetro de diámetro se debe seleccionar el diámetro o el thermistorseles o el thermistorseledesis como 100 milímetros; (2) Para la medición de la temperatura de alta temperatura, alta presión y fluidos de alta velocidad (como la temperatura principal del vapor), para reducir la resistencia de la manga protectora al fluido y evitar que el manguito protector se rompa bajo la acción del fluido de la inserción de la inserción de la inserción de la inserción de la inserción de la inserción de la introducción de la introducción de la introducción de la introducción de la introducción a la temperatura. tubería de vapor principal a una profundidad de no menos de 75 mm; La profundidad de inserción estándar para termopares de manga caliente es de 100 mm; (3) Si es necesario medir la temperatura del gas de combustión dentro del fugas, a pesar de que el diámetro de la bomba es de 4 m, se puede insertar un termopar o termistor a una profundidad de 1m (4) cuando la profundidad de inserción del elemento de medición excede 1 m, debe ser instalado verticalmente lo más posible, o soportar los mareos y las mangas protectores deberían agregarse.---

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