Ignorovat a přesunout se k obsahu
📅 Fermeture annuelle du 25/12 au 01/01 📅
☁️ Přístupové teploty monitorování 24 hodin denně prostřednictvím cloudu ☁️
📦 Dodávka zdarma od 100 € s výjimkou daní z nákupu 📦
📅 Fermeture annuelle du 25/12 au 01/01 📅
☁️ Přístupové teploty monitorování 24 hodin denně prostřednictvím cloudu ☁️
📦 Dodávka zdarma od 100 € s výjimkou daní z nákupu 📦
📅 Fermeture annuelle du 25/12 au 01/01 📅
☁️ Přístupové teploty monitorování 24 hodin denně prostřednictvím cloudu ☁️
📦 Dodávka zdarma od 100 € s výjimkou daní z nákupu 📦
Jak funguje termočlán?

Jak funguje termočlán?

Senzor teploty termočlánků vděčí za svůj úspěch své velké všestrannosti. Vytváří tepelné sondy přizpůsobené mnoha oblastem aplikace. Fungování termočlánku je založeno na jevu zvaném termoelektrický efekt Seebeck, teoretizovaný stejným názvem fyzik. Cusujeme teplotu z hladiny elektrického napětí generovanou změnou teploty v termočlánku. Ale co přesně je operační mechanismus Termočlánky ? Zde je několik klíčů, které lépe porozumí tajemstvím teplotní sondy a pomohou vám vybrat ten, který vyhovuje vašim potřebám.

Provoz termočlánků je založen na termoelektrickém napětí

Termočlánek je senzor pro různá pole (průmysl, chemie, jídlo atd.) A v různých prostředích pro měření teploty. Obsahuje Dva dráty kovových a vodivých kovových slitin různých povah.

Provozní princip termočlánků

Tito synové jsou připojeno dvěma typy svarů, horké místo a chladný bod. Horká skvrna je ve směru prostředí, jehož teplota chceme měřit. Horké svařování má často Ochrana kovovým pláštěm. Aby se zabránilo tomu, aby se degradovalo prostředím, ve kterém se nachází. Chladný bod musí zůstat při známé teplotě. Během teploty, Svařovací svařování lze udržovat při teplotě Určuje prostřednictvím chladicího mechanismu. Je také možné měřit vaši teplotu a poté provést diferenciální výpočet.

Když je horké místo termočlánku vystaveno teplu nebo chladu, Elektronická hustota každého kovového drátu je upravena. Změny teploty indukují energizaci elektronů, poté se přesunou směrem k nejchladnější straně vodivých vodičů. Používáme měřicí zařízení pro Vyhodnoťte tuto elektromotorovou sílu. Měří proud vstupující do pole zapisovače na koncích každého ze dvou vodičů. Některá zařízení zobrazují napětí, jiná zobrazují teplotu vypočítanou podle specifik termočlánku.

Opatření, která je třeba přijmout pro optimální provoz termočlán

Pokud jsou dva kovové dráty svařovány a nejsou například propojeny, je to zaručit údržbu kontaktu navzdory vnějším podmínkám jako jsou vibrace. Existuje několik křižovatkových technik: cínové svařování, peníze na stříbro, elektrické svařování atd. Svařování by nemělo být prováděno při příliš vysoké teplotě Aby nezměnil vlákna slitiny, která by modifikovala provoz termočlánku.

Být velmi nízký, může se to stát Povoleno elektrické interference Signál termočlánku. Hlučný motor umístěný v blízkosti teplotní sondy může také bránit provozu termočlánku a tak zkreslit výsledky. Poté může být nutné jej znovu kalibrovat.

Je nezbytné použít dobrý typ termočlánku a vhodné opláštění Uprostřed měření. Fenomén decalonibrage Může nastat, když vnější prvky jako příliš vysokou teplotu způsobí difúzi kovových částic v termočlánkovém kovech. Decaling může také pocházet z opotřebení izolačního pláště, což způsobuje kontakt mezi dvěma dráty.

Jak vybrat termočlánek?

Volba termočlánků závisí na Rozsah měření teploty Ve stupních Celsia prostředí, které má být měřeno, a očekávaná doba odezvy. 

Teplotní rozsah a cílená doba odezvy

Teoreticky, Mohou být spojeny všechny druhy kovových slitin Vytvořit termočlánek. 8 Typy termočlánků se používají hlavně. Jsou předmětem evropského standardu a objevují se v klasifikaci podle Kovové kombinace kdo je skládá. Typy J, K, T a E jsou nejčastější díky jejich mírným cenám a jejich více aplikacím. Umožňují měření vysoké teploty. Termočlánky typů R, S a B se používají pro Měřit velmi vysoké teploty. Obsahují ušlechtilé kovy, tedy vyšší kupní cena.

Aby se zabránilo falešným výsledkům, je nezbytné použít adekvátní typ termočlánku podle jeho aplikace. Opravdu, Každý z těchto typů má čisté vlastnosti, jako rozsah měření Teplota nabízející provoz optimálního termočlánku. Chcete -li získat co nejpřesnější možné údaje Konkurujte teplotní rozsah, který má být změřen pomocí optimálního rozsahu typu termočlánek. Některé kovy nabízející konkrétní odpor se použijí pro konkrétní prostředí (kyseliny, základní, vysoký tlak atd.).

Doba odezvy se liší v závislosti na typu křižovatky na konci termočlánku. V případě exponované křižovatky není křižovatka v ochranném plášti. Kontakt s přímým prostředím je doba odezvy rychlá.

Kompatibilita s oblastí aplikace

Když vyberete senzor pro měřicí sondu, potřebujete všechno Nejprve definujte proměnné, které chcete měřit. Například si můžete zvolit vlhkost a teplotní senzor. Můžete si vybrat programovatelný vysílač pro konfiguraci požadovaných nastavení.

Chcete -li vybrat elektronickou sondu, je nejlepší vybrat měřicí zařízení Snadno se manipulují s uživateli a přizpůsobují se životnímu prostředí. Například, doporučení je například hasité obrazovky LCD ze sond nad vnější teplotou 70 ° C. Chcete -li monitorovat teplotu s kontaktem a vzdáleně, můžete si vybrat zařízení kombinující infračervené a termočlánské teploměr.

Mezi nejpoužívanější senzory jsou také Termisté. Tyto senzory pracují na principu blízkém principu termočlánku protože reagují na změny teploty úpravou jejich odporu. Termisté jsou buď CTN (s koeficientem záporného teploty) nebo CTP (pozitivní teplotní koeficient). Tyto dva typy termistorů závisí na materiálech, ze kterých jsou navrženy.

Jděte dále na termočlánkách

Chcete -li jít dále na téma termočlánků, také doporučujeme tyto články:

Komentář

Vaše e -mailová adresa nebude zveřejněna..

Košík 0

Vaše karta je v současné době prázdná.

Začněte nakupovat