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Definitivamente vale la pena ver el principio de funcionamiento de los termopares

Los termopares son uno de los componentes de detección de temperatura más utilizados en la industria. El principio de funcionamiento de los termopares se basa en el efecto Seeback, es decir, dos conductores con diferentes composiciones se conectan en ambos extremos para formar un bucle. , como dos conectados Si la temperatura del terminal es diferente, se generará el fenómeno físico de la corriente térmica en el bucle. La siguiente es una introducción detallada al principio de funcionamiento de los termopares.

1. Principio de funcionamiento del termopar

Un termopar es un elemento sensor de temperatura que convierte la señal de temperatura en una señal de fuerza electromotriz térmica, que se convierte en una señal medida a través de un instrumento eléctrico La temperatura del medio. El principio básico de la medición de temperatura por termopar es que dos conductores homogéneos con diferentes composiciones forman un circuito cerrado. Cuando hay un gradiente de temperatura en ambos extremos, una corriente pasará a través del circuito. En este momento, habrá un Seebeck entre los dos extremos. ?Fuerza electromotriz: fuerza electromotriz térmica, este es el llamado efecto Seebeck. Dos conductores homogéneos con diferentes composiciones son electrodos calientes. El extremo con mayor temperatura es el extremo de trabajo y el extremo con menor temperatura es el extremo libre. El extremo libre suele estar a temperatura constante. Según la relación funcional entre la fuerza termoelectromotriz y la temperatura, se elabora una tabla de indexación de termopares. La tabla de indexación se obtiene cuando la temperatura del extremo libre es de 0 °C durante un período de tiempo. Cuando se conecta un tercer material metálico al bucle del termopar, siempre que la temperatura de las dos uniones del material sea la misma, el potencial termoeléctrico generado por el termopar permanecerá sin cambios, es decir, no se ve afectado por el tercer metal. estando conectado al bucle de influencia. Por lo tanto, al medir la temperatura del termopar, se puede conectar al instrumento de medición. Después de medir la fuerza electromotriz térmica, se puede conocer la temperatura del medio medido.

2. Ventajas de los termopares

Los termopares son componentes de medición de temperatura comúnmente utilizados en la industria. Tienen las siguientes características:

① Alta precisión de medición: Termopares. en contacto directo con el objeto medido y no se ve afectado por medios intermedios.

②? Tiempo de respuesta térmica rápido: El termopar es sensible a los cambios de temperatura.

③ Amplio rango de medición: el termopar puede medir continuamente la temperatura de -40 a 1600 ℃.

④Rendimiento confiable y buena resistencia mecánica.

⑤? Larga vida útil y fácil instalación.

3. Tipos y estructuras de termopares

(?1?) Tipos de termopares

Los termopares incluyen tipo K (níquel-cromo? - Níquel silicio) WRN Serie, tipo N (níquel cromo silicio - níquel silicio magnesio) Serie WRM, tipo E (níquel cromo - cobre níquel) Serie WRE, tipo J (hierro-cobre-níquel) Serie WRF, tipo T (cobre-cobre-níquel) Serie WRC, serie WRP tipo S (platino rodio 10-platino), serie WRQ tipo R (platino rodio 13-platino), serie WRR tipo B (platino rodio 30-platino rodio 6), etc.

(?2?) Forma estructural de termopar:

La estructura básica de un termopar es un electrodo caliente, material aislante y tubo protector y está conectado con un instrumento de visualización; instrumento de grabación o computadora, etc. para uso de soporte.

En uso in situ, los termopares adecuados para diversos entornos se desarrollan según diversos factores, como el entorno y el medio medido. Los termopares se dividen simplemente en termopares ensamblados, termopares blindados y termopares de forma especial según el entorno de uso; se dividen en termopares resistentes a altas temperaturas, termopares resistentes al desgaste, termopares resistentes a la corrosión, termopares resistentes a alto voltaje y termopares aislados. Termopares explosivos, termopares para medición de temperatura líquida de aluminio, termopares para lechos vulcanizados circulantes, termopares para hornos rotatorios de cemento, termopares para hornos de cocción de ánodos, termopares para hornos de alto calor de alta temperatura, termopares para hornos de vaporización, hornos de carburación Utilice termopares, termopares para alta -Hornos de baño de sal de temperatura, termopares para cobre, hierro y acero fundido, termopares antioxidantes de tungsteno-renio, termopares para hornos de vacío, termopares de platino-rodio, etc. Lo anterior presenta el principio de funcionamiento de los termopares, las ventajas, los tipos y las estructuras de los termopares. Espero que pueda resultarle útil. Continúe prestando atención a Tubatu Decoration Network para obtener más información.