Se termoelementit ovat erittäin laajalle levinnyt lämpötila -anturit teollisuudessa. Ne ovat vankkoja, tarjoavat nopean vastauksen ja voivat mitata korkeita lämpötiloja. Se Termoelementtilämpötila -anturi on mittausjärjestelmä, joka joutuu kosketukseen ympäristöön, toisin kuin infrapunalämpömittari. Se voidaan upottaa nesteeseen tai kaasuun ja kytkeä a lämpötilarekisteri. Sen toiminnan ymmärtämiseksi sinun on ensin oltava kiinnostunut sen koostumuksesta ja käytetystä lämpömittausmenetelmästä.
Termoelementin koetin käyttää elektro-motorista lujuutta
Se Termoelementtilämpötila -anturi sisältää Kaksi metallia kytketty toiseen päähän, nimeltään kuuma hitsaus. Toinen pää on kytketty mittausruutuun kylmän risteys.
Kun kuuma hitsaus läpäisee lämpötilan muutoksen, a matala sähkövirta syntyy. Tämä elektro-motorinen voima (FEM) on verrannollinen mittauspisteen lämpötilaan. Käytämme Termoelementtien muuntamispöydät Mitatun virran ja lämpötilan välillä vastaavuus.
Kuinka valita materiaalit, jotka muodostavat termoelementin koettimen?
Siellä lämpötilan mittausalue vaihtelee käytettyjen metallien mukaan. Tämä ero riippuu pariskunnan säikeiden seosten johtavuudesta, luokiteltu Termoelementtityyppi.
Niistä liitäntäkaapelit käytetään termoelementin säikeiden ja mittauslaitteiden välillä vääristämättä tuloksia Välikorkeuslaki. Tämä periaate takaa, että FEM ei muutu, edes lisäämällä kolmas homogeeninen kuljettaja.
Kuinka varmistaa termoelementin lämpötilan mittaustarkkuus?
Kaksi elementtiä ovat välttämättömiä: korvaus kylmähitsaus ja jakalibrointi Säännöllinen koetin.
Kylmähitsauskorvaus
Mitattu sähkövirta riippuu lämpötilaerosta kuuma hitsaus ja ja kylmähitsaus. Useita menetelmiä on olemassa:
- Ylläpitää sitä Kylmähitsaus 0 ° C: ssa Asettamalla se jäävesihauteeseen.
- Käyttää a kalibrointiuuni joka ylläpitää vakaa lämpötila.
- Jätä se Kylmähitsaus huoneenlämpötilassa ja suorita a differentiaalilaskenta Tarkan lämpötilan määrittäminen.
Mittausvälineet voivat suoraan kompensoida.
Termoelementtien koetin kalibroida
Se Termoelementin kalibrointi tehdään valmistuksen jälkeen ja jokainen käyttömuutos. Sitä suositellaan myös toimintahäiriö.
Kaksi päämenetelmää on olemassa:
- Vertailukalibrointi : Vertailu toiseen viitekoettimeen.
- Kiinteät pisteet kalibrointi : Altistuminen tiettyyn lämpötilaan, kuten 0,01 ° C (veden kolminkertainen piste).
Lämpömittaus teollisuudessa
Teollisuudessa monet prosessit vaativat lämpötila -anturin. Se termoelementti käytetään laajalti hänen Nopea vasteaika, sen edulliset kustannukset ja kyky mitata korkeita lämpötiloja.
Se Termistorianturit ovat myös yleisiä ja mittaa lämpötila funktiona Materiaaliresistenssi. Lopuksi, kaasun tai nesteen laajentumisen lämpömittarit Tarjoa suurta tarkkuutta, mutta rajoitetumpaa mittausaluetta.