Termopāra pielietojuma princips
Atstāj ziņu
① Augsta mērījumu precizitāte. Tā kā termopārs ir tiešā saskarē ar izmērīto objektu, apkārtējā vide neietekmē to.
② Plašs mērījumu diapazons. Parasti izmantotie termopāri var nepārtraukti izmērīt no -50 ~ +1600 pakāpes, un daži īpaši termopāri var izmērīt tik zemu kā -269 grādu ?? (piemēram, zelts, dzelzs, niķelis, hroms) un tikpat augsts kā +2800 grāds (piemēram, volframa-rhenium).
③ Vienkārša struktūra un ērta izmantošana. Termopāri parasti sastāv no diviem dažādiem metāla vadiem, un tos neierobežo lielums un izbeigšana. Ārā ir aizsargājoša piedurkne, kuru ir ļoti ērti lietot.
1. Termopāra temperatūras mērīšanas pamatprincips
Metiniet divus vadītājus vai dažādu materiālu A un B pusvadītājus, lai izveidotu slēgtu cilpu, kā parādīts attēlā 2-1-1. Ja starp diviem A un B stiprinājuma punktiem ir temperatūras starpība, starp abiem rodas elektromotīvais spēks, tāpēc cilpā veidojas liela strāva. Šo parādību sauc par termoelektrisko efektu. Termopāri darbojas, izmantojot šo efektu.
2. Termopāru veidi un strukturālais sastāvs
(1) Termopāru veidi
Parastos termopārus var iedalīt divās kategorijās: standarta termopāros un nestandarta termopāros. Izmantotie standarta termopāri attiecas uz termopāriem, kuru nacionālie standarti nosaka sakarību starp termoelektrisko potenciālu un temperatūru, pieļaujamo novirzi un kuriem ir vienota standarta skala. Viņiem ir pieejami atbilstoši displeja instrumenti. Nestandarta termopāri nav tik labi kā standartizēti termopāri pielietojuma diapazona vai daudzuma ziņā, un dažiem ir dažādas skalas. Tos galvenokārt izmanto mērījumiem noteiktās īpašās vietās.
Standartizēti termopāri kopš 1988. gada 1. janvāra, mana valsts ir ražojusi visus termopārus un termiskos rezistorus atbilstoši IEC standartiem, un septiņi standartizētie termopāri S, B, E, K, R, J un T ir manas valsts vienotie dizaina termopāri.
(2) Termopāra struktūra, lai nodrošinātu, ka termopārs darbojas droši un stabili, tā struktūrai tiek piemērotas šādas prasības:
① Divu termopāra elektrodu metināšanai jābūt stingrai;
② Diviem termopāra elektrodiem jābūt labi izolētiem viens no otra, lai novērstu īssavienojumu;
③ Termopāra brīvā gala savienojumam ar papildu vadu jābūt ērtam un uzticamam;
④ Aizsardzības piedurknei jāpārliecinās, ka termopārs ir adekvāti izolēts no kaitīgās vides.
3. Termopāra aukstā gala temperatūras kompensācija
Tā kā termopāru materiāli parasti ir samērā dārgi (īpaši, ja tiek izmantoti dārgmetāli), un attālums starp temperatūras mērīšanas punktu un instrumentu ir ļoti tālu, lai ietaupītu termopāra materiālus un samazinātu izmaksas, papildu vadus parasti izmanto, lai paplašinātu auksto galu (brīvo galu) termopāram līdz kontroles telpai ar salīdzinoši stabilu temperatūru un savienot to ar instrumentu. Jāuzsver, ka termopāra kompensācijas stieples loma ir tikai pagarināt karsto elektrodu, lai termopāra aukstais gals pārietu uz instrumenta spaili vadības telpā. Tas pats nevar novērst aukstā gala temperatūras izmaiņu ietekmi uz temperatūras mērījumu, un tai nav kompensējošas lomas. Tāpēc ir nepieciešami citi modifikācijas pasākumi, lai kompensētu aukstā gala temperatūras ietekmi t {{0}} ≠ 0 pakāpes temperatūras mērījumā.
Izmantojot termopāra kompensācijas vadu, ir jāpievērš uzmanība modeļa saskaņošanai, polaritāti nevar nepareizi savienot, un savienojuma temperatūra starp kompensācijas vadu un termopāru nevar pārsniegt 100 grādu








