Koks yra aukštos temperatūros antikorozinių platinos rodžio termoporų veikimo principas
Palik žinutę
Plačiai naudojamos aukštos temperatūros antikorozinės platinos rodžio termoporos:
Termoporos, kaip vienas plačiausiai naudojamų temperatūros jutiklių pramoniniam temperatūros matavimui, kartu su platininiais termistoriais sudaro apie 60 % visų temperatūros jutiklių. Termoporos paprastai naudojamos kartu su matomais paviršiais, siekiant tiesiogiai matuoti skysčių, garų, dujų terpės ir kietųjų medžiagų paviršiaus temperatūrą nuo -40 iki 1800 laipsnių įvairiuose gamybos procesuose.
Aukštos temperatūros antikorozinių platinos rodžio termoporų privalumai:
① Didelis matavimo tikslumas; ② Plati matavimo skalė; ③ Konstrukcija yra paprasta, o termoporą lengva naudoti.
Pagrindinis termoporos temperatūros matavimo principas
Termoelementas yra temperatūros jutimo elementas, kuris yra pirminis paviršius, kuris tiesiogiai matuoja temperatūrą ir temperatūros signalą paverčia termoelektrinės elektrovaros jėgos signalu, kuris vėliau per elektrinį paviršių (antrinį paviršių) paverčiamas išmatuotos terpės temperatūra.
Pagrindinis termoporos temperatūros matavimo principas yra tai, kad dvi skirtingos laidininkų medžiagos sudaro uždarą grandinę. Kai abiejuose galuose yra temperatūros gradientas, per grandinę praeis srovė. Šiuo metu tarp dviejų galų yra elektrovaros jėga – termoelektrinė elektrovaros jėga, kuri vadinama Seebeck efektu.
Du vienarūšiai skirtingos sudėties laidininkai yra termoelektriniai elektrodai, kurių darbinis galas yra aukštesnėje temperatūroje, o laisvasis - žemesnėje temperatūroje. Laisvasis galas paprastai yra stabilios temperatūros. Remdamiesi funkciniu ryšiu tarp termoelektrinės elektrovaros jėgos ir temperatūros, sukurkite termoporos kalibravimo lentelę; Padalų lentelė gaunama esant 0 laipsnio laisvosios pabaigos temperatūrai, o skirtingos termoporos turi skirtingas gradavimo lenteles.
Kai prie termoporos grandinės prijungiami trečiojo tipo metaliniai duomenys, tol, kol dviejų duomenų kontaktų temperatūra yra vienoda, termoporos generuojamas termoelektrinis potencialas išliks nepakitęs, ty jo neveikia trečiojo tipo metalas į grandinę. Todėl matuojant temperatūrą termopora galima prijungti matavimo paviršių, o išmatavus termoelektrinę elektrovaros jėgą sužinoti matuojamos terpės temperatūrą.
Termoporos suvirina dviejų skirtingų tipų laidininkus arba puslaidininkius A ir B, kad sudarytų uždarą kilpą.
Kai tarp dviejų laidininkų A ir B prijungimo taškų 1 ir 2 yra temperatūrų skirtumas, tarp jų atsiranda elektrovaros jėga, kuri grandinėje sudaro didžiulę ir ploną srovę. Šis reiškinys vadinamas termoelektriniu efektu. Termoporos veikia naudodamos šį efektą.
Du skirtingos sudėties laidininkai (vadinami termoporos laidais arba termoelektriniais elektrodais) yra sujungti abiejuose galuose, kad sudarytų grandinę. Kai temperatūra sandūroje skiriasi, grandinėje atsiranda elektrovaros jėga, kuri vadinama termoelektriniu efektu, o ši elektrovaros jėga vadinama termoelektriniu potencialu. Termoporos naudoja šį principą temperatūros matavimui, o galas, tiesiogiai naudojamas terpės temperatūrai matuoti, vadinamas darbiniu galu (taip pat žinomas kaip matavimo galas), o kitas galas vadinamas šaltuoju galu (taip pat žinomas kaip kompensavimo galas). ); Šaltasis galas yra prijungtas prie matomo paviršiaus arba atitinkamo paviršiaus, o matomas paviršius parodys termoelemento generuojamą termoelektrinį potencialą.








