مبدأ تطبيق المزدوجات الحرارية

Jan 22, 2018

ترك رسالة

مبدأ تطبيق المزدوجات الحرارية

مبدأ تطبيق المزدوجات الحرارية

تعد المزدوجات الحرارية واحدة من أكثر أجهزة استشعار درجة الحرارة شيوعًا في الصناعة. الإيجابيات:

① دقة قياس عالية. لأن المزدوجة الحرارية مباشرة مع ملامسة الكائن المقاسة ، لا تخضع لتأثير الوسائط الوسيطة.

② قياس مدى واسع. يمكن أن تستمر المزدوجات الحرارية المستخدمة بشكل شائع من -50 ~ ℃1600 في القياس ، يمكن قياس بعض المزدوجة الحرارية الخاصة إلى الحد الأدنى -269 ℃ (مثل الذهب والحديد والنيكل والكروم) ، حتى +2800 (مثل التنجستن - الرينيوم) .

③ هيكل بسيط وسهل الاستخدام. تتكون المزدوجة الحرارية عادة من سلكين معدنيين مختلفين ، ولا تخضع للحجم وبداية القيود ، الغلاف الواقي الخارجي ، مع مريحة للغاية.

1. أساسيات قياس درجة الحرارة المزدوجة الحرارية

يتم لحام مادتين مختلفتين من الموصل أو أشباه الموصلات A و B معًا لتشكيل حلقة مغلقة ، كما هو موضح في الشكل 2-1-1

. عندما يكون هناك اختلاف في درجة الحرارة بين نقطتي التعلق 1 و 2 للموصلات A و B ، تتولد قوة دافعة كهربائية بينهما ،

حلقة لتشكيل حجم التيار ، هذه الظاهرة تعرف بالتأثير الكهروحراري المزدوجة الحرارية هي استخدام هذا التأثير للعمل

.

2. نوع وتشكيل الهيكل الحراري

(1) نوع المزدوج الحراري

يمكن تقسيم المزدوجات الحرارية الشائعة إلى فئتين حراريتين قياسيتين وغير قياسيتين. المزدوجة الحرارية القياسية المشار إليها هي الحالة

يوفر المعيار العلاقة بين قدرته الكهروحرارية ودرجة الحرارة ، مما يسمح بالخطأ ، والمزدوجة الحرارية القياسية للطاولة ،

هناك دعم لعرض الأدوات المتاحة. المزدوجة الحرارية غير المعيارية في استخدام النطاق أو الحجم أقل من المعيار

المزدوجة الحرارية ، بشكل عام لا يوجد جدول فهرسة موحد ، بشكل أساسي لبعض المناسبات الخاصة.

المزدوجة الحرارية القياسية في الصين من 1 يناير 1988 فصاعدًا ، المقاومة الحرارية والمزدوجة الحرارية جميعها وفقًا للإنتاج القياسي الدولي IEC ، وتحديد S ، B ، E ، K ، R ، J ، T ​​سبعة معيار مزدوج حراري لنوع التصميم الموحد الخاص بنا.

(2) هيكل مزدوج حراري من أجل ضمان تشغيل موثوق ومستقر للمزدوجة الحرارية ، فإن متطلباتها الهيكلية هي كما يلي:

① يجب أن يكون التركيب الحراري للقطبين الكهربائيين الساخن قويًا ؛

② يجب عزل قطبين كهربائيين ساخنين جيدًا عن بعضهما البعض لمنع حدوث ماس كهربائي ؛

سلك التعويض والنهاية الحرة لوصلة المزدوجة الحرارية لتكون مريحة وموثوقة ؛

④ يجب أن يكون الغلاف الواقي قادرًا على ضمان الفصل المناسب للقطب الكهربي الساخن والوسائط الضارة.

3. تعويض درجة الحرارة للتقاطع البارد للمزدوجة الحرارية

نظرًا لأن مواد المزدوجة الحرارية أكثر قيمة بشكل عام (خاصة عند استخدام المعادن الثمينة) ، ونقطة قياس درجة الحرارة للأداة بعيدة ، من أجل حفظ مادة المزدوجة الحرارية ، قم بتقليل التكاليف ، عادةً باستخدام سلك التعويض إلى الطرف البارد للمزدوج الحراري (نهاية مجانية) إلى غرفة تحكم في درجة الحرارة مستقرة نسبيًا ، متصلة بطرف الجهاز. وتجدر الإشارة إلى أن دور تعويض سلك الازدواج الحراري فقط يلعب دور تمديد القطب الساخن ، بحيث تكون النهاية الباردة للمزدوج الحراري إلى غرفة التحكم في طرف الجهاز ، والتي لا يمكنها في حد ذاتها القضاء على تغير درجة حرارة البرودة نهاية تأثير تعويض درجة الحرارة. لذلك ، فإن الحاجة إلى استخدام طرق تصحيح أخرى للتعويض عن درجة حرارة الجانب البارد t0 0 ℃ على قياس درجة الحرارة.

عند استخدام سلك التعويض المزدوج ، يجب الانتباه إلى تطابق النموذج ، ولا يمكن أن تأخذ القطبية الخطأ ، ولا يمكن أن يتجاوز سلك التعويض ودرجة حرارة الوصلة الحرارية 100 ℃.

يضيف:رقم 16 ، الطريق 3 ، منطقة صناعة Sanjiang ، Shengzhou ، Zhejiang ، الصين

اتصال:إريكسي

تجمهر:+8615988295936

البريد الإلكتروني: sale@benoelectric.com

سكايب: ericxie123@outlook.com

ال WhatsApp: +008615988295936

Wechat: +8615988295936

موقع الويب: WWW.benoindustry.com


إرسال التحقيق