Termoelementer sensorer er en del af sammensætningen af temperaturprober, der bruges i mange professionelle sektorer. Det er en teknologi, der er både let at bruge og økonomisk. Det tilbyder også en kort responstid til termiske variationer. De forskellige typer termoelementer dækker mere eller mindre omfattende temperaturstrande med variabel præcision. Valget af deres kryds og deres kolde svejsekompensationssystem gør dem anvendelige i forskellige miljøer.
At identificere Termoelement Bedst til dit applikationsfelt og dit budget, det er vigtigt at forstå, hvordan det fungerer og skelne dets typologier.
Hvad er en termoelement?
Termoelement er en af de to hovedtyper af mest udbredte temperatursensorer.
- Termoelementet gør det muligt at måle temperaturen Ved at beregne en spændingsforskel mellem to punkter. Det er et system baseret på et termoelektrisk princip.
- Den anden kategori, Temperatursensor med termistor, bruger et termoristisk princip. Det er Materiel modstandsvariation som bruges til at beregne temperaturforskellen. De pågældende materialer er metalliske, pressede og indkapslede oxider.
Driften af termoelementet
Et termoelement eller termoelektrisk drejningsmoment består af To ledninger i ledende metaller anderledes. Ledningerne er forbundet med to typer svejsninger, Det varme punkt og det kolde punkt. Også kaldet Reference Junction. UOpretter ikke en elektrisk spænding, Når det varme kryds har en temperaturændring. Vi måler derefter forskellen i elektrisk potentiale mellem den varme svejsning og den kolde svejsning for at måle temperaturen. Dette kaldes Den termoelektriske effekt sebeckopkaldt efter den tyske fysiker Thomas Johann Seebeck, der teoretiserer dette fænomen i 1821.
Et voltmeter giver dig mulighed for at måleEn spænding genereret i de ledende metaltråde som en funktion af temperaturvariationen. Vi beregner potentiel forskel (elektromotorkraft) mellem varm svejsning og kold svejsning. Bagefter, En konverteret temperatursender Disse data i Celsius -grader. Konvertering af temperaturspændingen foretages takket være En referencetabel Og afhænger af de typer metaller, der udgør termoelement. Faktisk er den termoelektriske følsomhed af hvert metal forskellig. EN Seebeck -koefficient er blevet tilskrevet hvert materiale i henhold til denne følsomhed.
Vedligeholdelse af temperaturen i referencekrydset
For at den termoelement sonde skal give information med høj præcision, skal kold svejsning være ved En stabil eller målbar temperatur. Du skal vide, at dette referencekryds faktisk generelt er sammensat af to forskellige svejsninger. Der er Flere kompensationsmetoder for kold svejsning, især brugt, når omgivelsestemperaturen kan variere. Det iskolde vandbad er en simpel metode, der holder svejsning ved 0 ° C I praksis er det stort set nyttigt i laboratoriet, men kan være komplekst at implementere i et industrielt miljø. Det er også muligt at bruge Et andet måleinstrument der udfører en temperaturstyring af referencepunktet. Måletabellerne etableres generelt ud fra en kold svejsetemperatur på 0 ° C, det er derefter nødvendigt at udføre en beregning under hensyntagen til den målte temperatur.
Når afstanden mellem målepunktet og enheden Måling er vigtigt, det kan være nødvendigt at tilføje en udvidelse. Materialet i dette kabel skal være en Kalibrering identisk med typen af termoelement For at undgå falske målinger. En løsning er at bruge det samme materiale direkte, som kan være dyrt, det er en Udvidelseskabel. Det er også muligt at bruge en kompensationskabel, lavet af forskellige metaller fra termoelement.
De typer normaliserede termoelementer
Designet af termoelementer sensorer er lavet af alle slags metaller. Men 8 typer termoelementer bruges hovedsageligt. Dette er de typer af termoelementer, der er dækket af Den europæiske standard CE 60584.1. Denne standard viser termoelementer ved at udpege dem med et bogstav og et navn, hvor det positive element først er.
De mest anvendte termoelementer typer
- Type K. (Chromel (Nickel-Chrome Alloy) / Alumel (Nickel-Aluminium Alloy)) er det mest anvendte termoelement i branchen. Det dækker et bredt temperaturmålingsområde fra -200 til 1200 ° C. Dens pris er billig, og dens følsomhed er omkring 41 UV / ° C
- Termoelement Type J (Iron / Constantan (kobber-nikkellegering)) er nyttigt i et reduktivt miljø. Den måler temperaturen på et område fra -40 til 750 ° C Det bør ikke bruges ud over 760 ° C i risikoen for at forårsage en magnetisk transformation, der resulterer i permanent dekalibrering. Tilstedeværelsen af jern, der gør det følsomt over for oxidation, tilbydes det ofte med en rustfri stålskede.
- DE Type t (Kobber / Konstantan (kobber-nikkellegering)) bruges hovedsageligt i laboratoriet på et interval -185 til 300 ° C Det er meget stabilt ved målinger af lav temperatur og kryogeni.
- Type E (Chromel (Nickel-Chrome Alloy) / Constann (kobber-nikkellegering)) er velegnet til temperaturmålinger mellem -40 og 800 ° C Det anbefales til brug i et vakuummedium, inert gas, moderat oxidation eller reduktion.
De typer af termoelementer, der er forbeholdt høje temperaturer
- DE Type N (Nicrosil (Nickel-Chrome-Silicium Alloy) / Nisil (Nickel-Silicon Alloy)) drager fordel af høj stabilitet og oxidationsmodstand. Det bruges til at måle høje temperaturer op til mere end 1.280 ° C over korte perioder. Det har fordelen ved at være tilgængelig til en billigere pris end andre typer termoelementer for høje temperaturer, B, R eller S, der indeholder plade.
- DE Typer S (Rhodié Platinum 10 % / Platinum) og R (Rhodié Platinum 13 % / Platinum) har tætte egenskaber. De bruges til måling af høje temperaturer, det vil sige over 1.000 ° C og op til 1.600 ° C. På grund af dets høje stabilitet bruges type S som en hingst til guldfusionspunktet (1.064,43 ° C).
- Termoelement Type B (Rhodié Platinum 30 % / Rhodié Platinum 6 %) er tilvejebragt for en temperaturmåling op til 1.600 ° C kontinuerligt og 1.800 ° C i et punkt.
Valget af en Temperaturprobe Er ikke begrænset til typen af termoelement, de andre elementer, der udgør det, skal også bedst imødekomme dine behov. Thermometre.FR -rådgivere står til din rådighed for at rådgive dig om den type sonde, du har brug for. De designer også med dig den skræddersyede sonde, der bedst passer til din applikation.
Gå videre på termoelementer
For at gå videre med emnet med termoelementer anbefaler vi også disse artikler:
- Kategori af termoelementer sonder
- Kalibrering af en termoelement
- Hvordan måler vi temperaturen ved termoelement?
- Termoelementer Responstid efter type
- Termoelementerne kurver efter type
- Hvordan tester man en termoelement?
- Termoelementer måleområde
- Termoelementer konverteringstabel
- Hvordan fungerer en termoelement?
- Termoelementer