Många industriella processer kräver pålitliga och regelbundna temperaturavläsningar. Termoelementsensorn ger ett svar på detta behov. Det gör det också möjligt att mäta stora temperaturstränder i olika miljöer. Det finns 8 huvudsakliga Typer av termoelementvar och en tillägnad ett specifikt mätområde. För att fördjupa ämnet för mätområdet för termoelement och hjälpa dig att välja dina sensorer. Vi kommer tillbaka till Termoelement. Vi kommer då att se alla dess egenskaper kopplade till mätområdet för termoelementet.
Principen för termoelementsensorn
DE Termoelementsensor är en del av termoelementsonden, en temperaturmätanordning. Driften är baserad på Seebeck -effekten. C', Det vill säga att en elektrisk spänning kan noteras när den utsätts för en temperaturförändring. Denna spänning omvandlas sedan till ° C eller i ° F via dem Termoelementkonverteringstabeller.
DE termoelement innehåller Två ledningar av metaller eller legeringar av ledande metaller. De ansluter vid en punkt och bildar en öppen slinga. Elektromotorkraften (FEM) visas när svetsningen som förbinder de två ledningarna är i mediet vars temperatur önskas. De andra ändarna på ledningarna gör det möjligt att länka till mätanordningen. Och detta i termer av vad som kallas kalla eller kalla svetspunkter. Konverteringstabellerna börjar från principen att den kalla punkten vid temperaturen på vattenfrysningspunkten. Antingen 0 ° C eller 32 ° F. Om vi inte kan hålla vid denna temperatur, måste vi mäta denna verkliga temperatur. Det måste sedan beaktas för att genomföra en kompensationsberäkning.
Det stora mätområdet för termoelement gör det till en populär sensor
Det är typen av temperatursensor oftast används i branschen. Det är robust, det ger god motstånd mot vibrationer och god mätprecision. Kostnaden är låg och den ger ett snabbt svar efter en temperaturförändring.
Det är också populärt eftersom det kan mäta mycket låga temperaturer (som absolut noll) så mycket högt. Väljs korrekt, det tillåter höja temperaturen med hög precision Med en minsta responstid. Termoelementet är en kontaktsond som kan mäta en omgivningstemperatur som en yttemperatur.
Vad bestämmer mätområdet för ett termoelement?
Mätområdet betyder temperaturamplituden som ett termoelement kan mäta. Även kallad mätområde, det varierar beroende på Termoelementtyp. Vi talar främst om åtta typer av termoelement Eftersom de är de mest använda. De är kompatibla i European Standard CEI 60584.1. Denna klassificering beror på vilka typer av material som används vid tillverkningen av sonden.
Bortsett från termoelementmaterialet och mätstränderna, Ett annat element är specifikt för varje typ. DE konverteringskurvor. Dessa kurvor indikerar temperaturen som motsvarar den elektromotoriska kraften som noteras av mätinstrumentet. Temperaturen är i abscissa och millivolterna beställs. Länken mellan de två utvecklas inte regelbundet och bildar en kurva.
Termoelementen mätstränder efter typ
Varje typ som omfattas av den europeiska standarden CEI 60584.1 utses av en bokstav och materialen som komponerar det, det positiva elementet citeras först.
- Termoelement Typ K (Chromel / Slicel) har ett mätområde från 0 till 1 100 ° C vid kontinuerlig användning. Vid intermittent användning sträcker sig denna strand över ett brett temperaturintervall från -200 till 1300 ° C.
- Sensorn för Typ j (järn / konstantan) Tillåter en mätning på ett intervall av -20 till 700 ° C vid kontinuerlig användning och -180 till 750 ° C vid intermittent användning.
- En termoelement av Typ T (Copper / Constann) Mät temperaturen på ett intervall av -185 till 300 ° C vid kontinuerlig användning och -250 till 400 ° C vid intermittent användning.
- Termoelementmätningsområdet för Typ E (Chromel / Constanan) Österut från 0 till 800 ° C i kontinuerlig användning och från -40 till 900 ° C vid intermittent användning.
- För Typ n (nicrosil / nisil), kontinuerlig användning varierar från 0 till 1 150 ° C, den intermittenta användningen av −270 till 1 280 ° C.
- Termoelementet till Typer S (Rhodied Platinum 10 % / Platinum) Vid kontinuerlig användning täcker 0 till 1 550 ° C. Vid intermittent användning går mätområdet från 0 till 1 700 ° C
- DE Typ R (Rhodié Platinum 13 % / Platinum) Kan mäta temperaturen från 0 till 1 600 ° C vid kontinuerlig användning och från 0 till 1 700 ° C vid intermittent användning.
- Termoelement Typ B (Rhodié Platinum 30 % / Rhodié Platinum 6 %) erbjuder ett mätområde vid kontinuerlig användning av 100 till 1 600 ° C, i intermittent användning från 0 till 1 800 ° C.
Förstå mätområdet för termoelementet för att välja en sond
Valet av en typ av termoelement vänder sig till den som bäst uppfyller de tekniska kraven i projektet som det kommer att användas för. Det är nödvändigt Sammanfaller det optimala mätområdet för termoelementet med temperaturområdet som ska mätas.
Som vi just har sett är varje typ av termoelement förknippat med en kontinuerlig strand och ett intermittent användningsområde. Dessa indikationer betyder det Sensorn ska användas måttligt på det intermittenta användningsområdet. Att använda den termiska sonden som är förlängd på detta temperaturområde kommer sannolikt att förändra det, vilket inte längre garanterar en exakt temperaturkontroll. Det kontinuerliga användningsområdet är därför det som ska beaktas i prioritering När du väljer en temperatursond.
Att bestämma temperaturområdet som ska mätas är också användbart för Välj de verktyg som är associerade med mätsonden, som Inspelningsruta för termoelement. Den här enheten, som i allmänhet innehåller en digital display, lagrar temperaturdata och kan ta hänsyn till flera termoelement samtidigt.
Kort sagt, tveka inte att Kontakta vårt säljteam de termometre.fr dedikerad till att dra nytta av vår professionella råd.
Gå vidare på termoelement
För att gå vidare om ämnet termoelement rekommenderar vi också dessa artiklar:
- Kategori av termoelementsonder
- Vilka är de olika typerna av termoelement
- Kalibrering av ett termoelement
- Hur mäter vi temperaturen efter termoelement?
- Termoelements svarstid efter typ
- Termoelementen kurvor efter typ
- Hur testar jag ett termoelement?
- Termoelementkonverteringstabell
- Hur fungerar ett termoelement?
- Termoelöpning