I mange aktivitetssektorer trenger selskaper å utføre presis temperaturkontroll i sine produksjonsprosesser. For å gjøre undersøkelsen av overflatetemperatur og forhindre målefeil, er det viktig å forstå funksjonen til den termiske sonden. I tilfelle av termoelement, Temperaturverdien beregnes ut fra en elektrisk strøm. Denne beregningen krever spesielt bruk av termoelementkurver. Vi forklarer her hva disse konverteringskurvene er nettopp og hvordan de utnyttes.
Hvordan beregnes temperaturen med en termoelement?
For å forstå rollen som termoelementkurver, la oss starte med en påminnelse om det grunnleggende om Termoelementoperasjon.
Hva er en termoelement?
Det som kalles Termoelement er en type temperatursensor mye brukt i industrien. I forlengelse av dette kalles sonden, det vil si den komplette temperaturmålingsenheten, en termoelementssonde. LEn temperatursonde består av flere elementer inkludert sensoren, som er i kontakt med miljøet som skal måles. Målesaken brukes til å gjenopprette informasjonen som er notert eller til og med transkribere den til temperatur i Celsius -grader på skjermen. Av praktiske grunner er det ofte nødvendig å plassere forlengelseskabler mellom sensoren og måleinstrumenteringen. DE termoelement Mål kontakttemperaturen, i motsetning til sonder som måler temperaturen på avstand, for eksempel den infrarøde strålingssonen.
Hvis termoelementets sonde er så mye brukt, er den takket være det er lave kostnader, kommer fra prisene på materialene som brukes til å lage de vanligste typene termoelementer. Hun er også Enkel å bruke, holdbar og lar deg ta temperaturen på store temperaturstrender. I tillegg gir den en rask respons i tilfelle temperaturvariasjoner.
Hvordan konvertere spenningen til en temperaturtermoelement?
En termoelementssonde gjør det mulig å utføre temperaturmålinger av et gitt miljø Takket være et fenomen kalt Seebeck -effekt. Når distinkte ledende metaller er koblet sammen og endene deres blir utsatt for forskjellige temperaturer, En svak elektrisk strøm opprettes. Det er da nødvendig å måle og konvertere dette elektriske signalet for å oppnå temperaturen i Celsius -grader.
Termoelementets sensor fungerer takket være eksistensen av to sveiser, eller veikryss, forskjellig mellom de to ledningene med metalllegeringer som komponerer den. Varm sveising er den som er i kontakt med miljøet som skal måles. Det kalde krysset er koblet til spenningsmålingsenheten.
Hver type har sin egen Seebeck -koeffisient, som lar deg konvertere temperaturintervallet som finnes mellom varm sveising og kald sveising. Dette er når termoelementer -kurvene kommer inn, som er konverteringshjelpsverktøy.
Konverteringskurvene etter type termoelement
Hvordan bruke en termoelementkonverteringskurve?
Spenningskonverteringskurver er viktige verktøy for å nå temperaturavlesningen i Celsius grader fra en elektromotorisk kraft (FEM). Koblingene mellom spenning og temperatur på termoelementer er faktisk ikke lineære. Forholdet mellom spenningen som er fanget og temperaturen er også ofte representert i form av Termoelementkonverteringstabell innlegg Millivorms og tilsvarende temperaturer. Representasjonen i form av en kurve gjør det mulig å vurdere variasjonen i millivolt/temperaturforholdet. Disse kurvene er definert av typer, det vil si avhengig av hvilken type metaller som brukes til å lage termoelementsensoren.
For å kunne bruke kurven, må du starte med å definere spenningen som følger av sensoreksponeringen for en gitt temperatur. I termoelementkurvene tilsvarer denne spenningen den vi får tak i Når det kalde krysset er ved 0 ° C. Den enkleste, i teorien, er derfor å opprettholde dette krysset ved 0 ° C. Når det er umulig, fortsetter vi med Kompensasjon for kald sveising. Vi vil deretter bruke et annet målesystem for å vite temperaturen på den kalde sveisingen og deretter utføre en differensialberegning.
Oppmerksomhet, for Forsikre deg om temperaturavlesningsnøyaktigheten, det er nødvendig å gå videre til Kalibreringen av termoelementet. Kalibreringen gjøres på flere måter, det mest pålitelige vesenet for å observere resultatet av sensoren utsatt for temperaturen på trippelpunktet for vannet. Det kan også sammenlignes med kokepunktet for vann eller plassere det i en kalibreringsovn. Det er nødvendig Kontroller temperaturen på sensoren over hele måleområdet For å sikre påliteligheten.
Hva skiller typene termoelementer?
Hva som skiller termoelementer er Naturen til metallene som ble brukt For å lage førerledningene. Hvert metall presenterer en spesifikk temperaturmotstand. Ved å kombinere to metalllegeringer for å lage en termoelementsensor, oppnås en sensor med spesifikke egenskaper.
En europeisk standardlister De vanligste termoelementeren, dette er Typer termoelementer. De er utpekt av et brev og er 8. Typer K, J, T og E er de mest brukte, også det rimeligste prisnivået. Typer N, S, R og B tillater måling av høy temperatur. S, R og B er sammensatt av platina, prisen er høyere.
Hovedet Karakteristikk differensierer typene termoelementer er deres Temperaturmålingsområde. Noen kan måle absolutt null og andre med veldig høye temperaturer. Typer er egnet for spesifikke applikasjoner, for eksempel T, anbefalt for lave temperaturer og kryogeni. Utover spørsmålet om temperaturmengder er det noen materialer mer motstandsdyktig enn andre for oksidasjon I visse kretser. Legg også merke til at Måling av presisjonsnivå varierer avhengig av typen.
Thermometre.FR -rådgivere er tilgjengelige for å svare på spørsmålene dine og hjelpe deg med å velge hvilken type målesonde som passer best for dine behov.
Gå videre på termoelementer:
For å gå videre om temaet termoelementer, anbefaler vi også disse artiklene:
- Kategori av termoelementer
- Hva er de forskjellige typene termoelementer
- Kalibrering av et termoelement
- Hvordan måler vi temperaturen med termoelement?
- Termoelementer responstid etter type
- Hvordan teste jeg et termoelement?
- Termoelementer måleområde
- Termoelementer konverteringstabell
- Hvordan fungerer en termoelement?
- Termoelementer