Yüksek sıcaklık korozyon önleyici platin rodyum termokuplların çalışma prensibi nedir
Mesaj bırakın
Yüksek sıcaklıkta korozyon önleyici platin rodyum termokuplların yaygın kullanımı:
Endüstriyel sıcaklık ölçümünde en yaygın kullanılan sıcaklık sensörlerinden biri olan termokupllar, platin termistörlerle birlikte toplam sıcaklık sensörlerinin yaklaşık %60'ını oluşturur. Termokupllar genellikle çeşitli üretim proseslerinde -40 ila 1800 derece aralığındaki sıvıların, buharların, gazlı ortamların ve katıların yüzey sıcaklığını doğrudan ölçmek için görünür yüzeylerle birlikte kullanılır.
Yüksek sıcaklıkta korozyon önleyici platin rodyum termokuplların avantajları:
① Yüksek ölçüm doğruluğu; ② Geniş ölçüm ölçeği; ③ Yapısı basittir ve termokuplun kullanımı kolaydır.
Termokupl sıcaklık ölçümünün temel prensibi
Bir termokupl, sıcaklığı doğrudan ölçen ve sıcaklık sinyalini bir termoelektrik elektromotor kuvvet sinyaline dönüştüren ve daha sonra elektriksel yüzey (ikincil yüzey) aracılığıyla ölçülen ortamın sıcaklığına dönüştürülen birincil yüzey olan bir sıcaklık algılama elemanıdır.
Termokupl sıcaklık ölçümünün temel prensibi, iki farklı iletken malzemesinin kapalı bir devre oluşturmasıdır. Her iki uçta da sıcaklık gradyanı olduğunda devreden akım geçecektir. Şu anda iki uç arasında bir elektromotor kuvvet vardır; buna Seebeck etkisi denir.
Farklı bileşimlere sahip iki homojen iletken, çalışma ucu daha yüksek sıcaklıkta ve serbest ucu daha düşük sıcaklıkta olan termoelektrik elektrotlardır. Serbest uç genellikle sabit bir sıcaklıktadır. Termoelektrik elektromotor kuvvet ve sıcaklık arasındaki fonksiyonel ilişkiye dayanarak bir termokupl kalibrasyon tablosu oluşturun; Derecelendirme tablosu, 0 derecelik serbest uç sıcaklığı koşulu altında elde edilir ve farklı termokupllar, farklı derecelendirme tablolarına sahiptir.
Üçüncü tip bir metal veri bir termokupl devresine bağlandığında, verinin iki kontağının sıcaklığı aynı olduğu sürece, termokupl tarafından üretilen termoelektrik potansiyel değişmeden kalacaktır, yani bağlantıdan etkilenmeyecektir. devreye üçüncü tür metal. Bu nedenle, bir termokupl ile sıcaklık ölçülürken, ölçüm yüzeyi bağlanabilir ve termoelektrik elektromotor kuvveti ölçüldükten sonra ölçülen ortamın sıcaklığı bilinebilir.
Termokupllar, kapalı bir döngü oluşturmak için iki farklı tipte iletken veya yarı iletken A ve B'yi birbirine kaynak yapar.
A ve B iletkenlerinin 1 ve 2 numaralı bağlantı noktaları arasında sıcaklık farkı olduğunda, ikisi arasında bir elektromotor kuvvet meydana gelir ve devrede çok büyük ve ince bir akım oluşur. Bu olaya termoelektrik etki denir. Termokupllar bu etkiden faydalanarak çalışır.
Farklı bileşimlere sahip iki iletken (termokupl telleri veya termoelektrik elektrotlar olarak adlandırılır) bir devre oluşturacak şekilde her iki ucuna bağlanır. Bağlantı noktasındaki sıcaklık farklı olduğunda devrede termoelektrik etki adı verilen bir elektromotor kuvvet meydana gelir ve bu elektromotor kuvvete termoelektrik potansiyel adı verilir. Termokupllar sıcaklık ölçümü için bu prensibi kullanır ve ortamın sıcaklığını ölçmek için doğrudan kullanılan uca çalışma ucu (ölçüm ucu olarak da bilinir) denir ve diğer uca soğuk uç (telafi ucu olarak da bilinir) denir. ); Soğuk uç görünür yüzeye veya eşleşen yüzeye bağlanır ve görünür yüzey, termokupl tarafından üretilen termoelektrik potansiyeli gösterecektir.








