Termopāru pielietojums vadošo slīdgredzenu rūpniecībā
Atstāj ziņu
Termopāri parasti tiek izmantoti temperatūras mērīšanas instrumenti. Ja abos galos ir savienoti divi dažādu sastāvu vadītāji, lai izveidotu ķēdi, tad, kad abu savienojuma termopāru temperatūra ir atšķirīga, ķēdē tiks ģenerēta termiskā strāva. Ja starp termopāra darba galu un atskaites galu ir temperatūras starpība, displeja instruments parādīs temperatūras vērtību, kas atbilst termopāra radītajam termoelektriskajam potenciālam. Termopāra termoelektriskais siltums palielināsies līdz ar mērīšanas gala temperatūru, un tā izmērs ir saistīts tikai ar termopāra materiālu un temperatūru abos galos neatkarīgi no termoelektriskā elektroda garuma un diametra. Dažādu termopāru izskats bieži ir ļoti atšķirīgs vajadzību dēļ, taču to pamatstruktūra kopumā ir vienāda. Tie parasti sastāv no galvenajām daļām, piemēram, termoelektrodiem, izolētām aizsargcaurulēm un sadales kārbām, un tos parasti izmanto kopā ar displeja instrumentiem, ierakstīšanas instrumentiem un elektroniskajiem regulatoriem.
Lai izvēlētos piemērotu vadošu slīdēšanas gredzenu, vispirms ir jānosaka temperatūras mērīšanas sistēmas veids. Parasti izmantotās temperatūras mērīšanas sistēmas ir termiskās pretestības tipa un termopāra tipa. Tālāk ir sniegta divu temperatūras mērīšanas sistēmu atšķirību analīze:
Termopāri ir viena no rūpniecībā visbiežāk izmantotajām temperatūras noteikšanas sastāvdaļām. Termopāru darbības princips ir balstīts uz Seeback efektu, kas nozīmē, ka divi vadītāji ar dažādu sastāvu ir savienoti, veidojot ķēdi abos galos. Ja abu savienojuma galu temperatūra ir atšķirīga, ķēdē tiek ģenerēta fizikāla termiskās strāvas parādība. Tās priekšrocības ir:
① Augsta mērījumu precizitāte. Sakarā ar tiešo kontaktu starp termopāri un mērīto objektu, to neietekmē starpvide.
② Plašs mērījumu diapazons. Parastie termopāri var mērīt nepārtraukti no -50 līdz +1600 grādiem, savukārt daži īpašie termopāri var mērīt temperatūru līdz pat -269 grādiem (piemēram, zelta dzelzs niķeļa hroms) un līdz pat {{3} } grādu (piemēram, volframa rēnija).
③ Vienkārša konstrukcija un ērta lietošana. Termopāri parasti sastāv no divu dažādu veidu metāla stieplēm, un tos neierobežo izmērs vai sākums. To ārpusē ir aizsarguzmava, kas padara tos ļoti ērtu lietošanu.
1. Termopāru veidi un struktūras veidošanās
(1) Parasti izmantotos termopāru veidus var iedalīt divās kategorijās: standarta termopāri un nestandarta termopāri. Minētais standarta termopāris ir termopāris, kuram ir valsts standarts, kas nosaka attiecības starp tā termoelektrisko potenciālu un temperatūru, pieļaujamām kļūdām un vienotu standarta gradācijas tabulu. Tam ir pieejami atlasei pievienotie displeja instrumenti. Nestandartizēti termopāri izmantošanas diapazona vai lieluma ziņā nav tik labi kā standartizēti termopāri, un tiem parasti nav vienotas gradācijas tabulas. Tos galvenokārt izmanto mērīšanai noteiktos īpašos gadījumos. Kopš 1988. gada 1. janvāra Ķīnā tiek ražoti standartizēti termopāri un termorezistori saskaņā ar IEC starptautiskajiem standartiem, un septiņi standartizētie termopāri S, B, E, K, R, J un T ir apzīmēti kā vienotais dizains. tipa termopāri Ķīnā.
(2) Lai nodrošinātu uzticamu un stabilu termopāru darbību, termopāru konstrukcijas prasības ir šādas:
① Divu termoelektrisko elektrodu metināšanai, kas veido termopāri, jābūt stingrai;
② Abiem termoelektriskajiem elektrodiem jābūt labi izolētiem vienam no otra, lai novērstu īssavienojumus;
③ Savienojumam starp kompensācijas vadu un termopāra brīvo galu jābūt ērtam un uzticamam;
④ Aizsarguzmavai jānodrošina pietiekama izolācija starp termoelektrisko elektrodu un kaitīgajiem materiāliem.








