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열전대의 온도 제어

열전대는 온도 감지 요소의 유형입니다. 온도를 직접 측정하고 온도 신호를 열전 전위 신호로 변환 한 다음 전기 기기 (2 차 기기)를 통해 측정 된 매체의 온도로 변환됩니다. 온도 측정의 기본 원리는 다른 조성물을 가진 2 개의 도체가 폐쇄 회로를 형성한다는 것입니다. 양쪽 끝에 온도 그라디언트가 있으면 전류는 회로를 통해 흐르고 전기 력 - 열전력 - 두 끝 사이에 있습니다.
이것은 소위 Seebeck 효과입니다. 제 3 금속 재료가 열전대 회로에 연결되면, 재료의 두 접촉 온도가 동일하다면, 열전대에 의해 생성 된 열전 전위는 변하지 않고 세 번째 금속을 회로에 연결함으로써 영향을받지 않을 것이다. 따라서 온도 측정에 열전대를 사용할 때 측정 기기를 연결하여 열전 전위를 측정 할 수 있고 측정 된 매체의 온도를 결정할 수 있습니다.
다른 조성물을 갖는 2 개의 균질 도체는 열전 전극이며, 더 높은 온도 끝은 작동 종료로, 자유 끝 으로서는 낮은 온도 끝이며, 이는 일반적으로 일정한 온도입니다. 열전 전위와 온도 사이의 기능적 관계를 기반으로 열전대 교정 테이블을 만듭니다. 캘리브레이션 테이블은 0 정도의 자유 말단 온도 조건 하에서 얻어지며, 다른 열전대마다 교정 표가 다릅니다.

열전대 온도 센서의 작동 원리

다른 조성물 (열전대 와이어 또는 열전 전극이라고 함)을 갖는 2 개의 도체가 양쪽 끝에 연결되어 회로를 형성한다. 접합부의 온도가 다를 때, 회로에서 전자력이 생성되며, 이는 열전 효과라고하며,이 전기력을 열전 전위라고합니다. 열전대는이 원리를 온도 측정에 사용하는데, 여기서 매체의 온도를 측정하는 데 직접 사용되는 엔드는 작업 말단 (측정 끝이라고도 함)이라고하며, 다른 쪽 끝을 콜드 엔드 (보상 끝이라고도 함)라고합니다. 콜드 엔드를 디스플레이 기기 또는 일치하는 기기에 연결하면 디스플레이 기기는 열전대에 의해 생성 된 열전 전위를 나타냅니다.

열전대는 실제로 열 에너지를 전기 에너지로 변환하고 생성 된 열전 전위를 사용하여 온도를 측정하는 에너지 변환기입니다. 열전대의 열전 전위와 관련하여 다음과 같은 문제에 주목해야합니다.
1. 열전대에 의해 생성 된 열전 전위의 크기는 재료가 균일 할 때 열전대의 길이 및 직경과 관련이 없지만, 열전대 재료의 조성 및 양쪽 끝에서의 온도 차이와 관련이있다.

2. 열전대의 열전 전위는 콜드 엔드와 열전대의 작동 말단 사이의 온도 차이보다는 열전대의 두 끝 사이의 온도 기능 차이이며;

3. 2 개의 열전대 와이어의 조성이 결정된 후, 열전대의 열전 전위의 크기는 열전대의 온도 차이와 관련이있다; 열전대의 콜드 엔드의 온도가 일정하게 유지되는 경우, 열전대로 유입되는 열전 전위는 작업 종일 온도의 단일 값 함수 일뿐입니다.

열전대 측정 정확도 및 온도 측정 범위의 선택

도장과 같이 두 개의 다른 도체 또는 반도체 A와 B가 함께 용접되어 닫힌 회로를 형성합니다. 도체 A와 B의 두 부착 지점 1과 2 사이에 온도 차이가있을 때, 전기 유전자 력이 이들 사이에 생성되어 회로의 특정 크기의 전류가 발생합니다. 이 현상을 열전 효과라고합니다. 열전대는이 효과를 사용하여 작동합니다.

열전대 선택은 작동 온도 범위, 필요한 정확도, 작동 분위기, 측정 된 객체의 성능, 응답 시간 및 경제적 이점을 포괄적으로 고려해야합니다.

1. S 형 및 B 형 열전대에 대한 대기의 선택은 강한 산화 및 약한 감소 대기에 적합한 반면, J- 타입 및 T- 타입 열전대는 약한 산화 및 감소 대기에 적합합니다. 밀폐가 좋은 보호 튜브를 사용하는 경우 대기에 대한 요구 사항은 그다지 엄격하지 않습니다.

2. 측정 정확도 및 온도 측정 범위의 선택은 일반적으로 온도가 1300 ~ 1800도 사이이며 필요한 정확도가 비교적 높을 때 B 형 열전대의 사용을 기반으로합니다. 정확도에 대한 요구 사항은 높지 않으며 대기는 텅스텐 레늄 열전대를 사용할 수있게합니다. 일반적으로, 텅스텐 레늄 열전대는 1800도 이상의 온도에 대해 선택됩니다. S 형 열전대 및 N 형 열전대는 1000 ~ 1300도 범위의 온도에서 사용할 수 있으며, 이는 높은 정확도가 필요합니다. K- 타입 및 N- 타입 열전대는 일반적으로 1000도 미만으로 사용되는 반면, E- 타입 열전대는 일반적으로 400도 미만으로 사용되며; 250도 및 음성 온도 측정에서, T- 타입 열전대가 일반적으로 사용된다. 저온에서 T- 타입 열전대는 안정적이며 정확도가 높습니다.

3. 내구성 및 열 응답 성의 선택 : 더 큰 와이어 직경을 가진 열전대는 내구성이 높지만 반응이 느리다. 열 용량이 큰 열전대의 경우 응답이 느려집니다. 그라디언트가 큰 온도를 측정 할 때 온도 제어는 온도 제어에서 열악합니다. 빠른 응답 시간과 어느 정도의 내구성이 있어야하므로 장갑 꼭두각시를 선택하는 것이 더 적합합니다.

4. 측정 된 물체의 특성 및 상태를 기반으로 한 열전대 선택

진동 물체, 진동 물체 및 고압 용기의 온도 측정에는 높은 기계적 강도가 필요하며, 화학적 오염이있는 대기에는 보호 튜브가 필요하며 전기 간섭이있는 경우 높은 절연이 필요합니다.

5. 예방 조치

열전대의 삽입 깊이는 매우 작습니다. 8-10 보호 슬리브의 외부 직경 (특수 제품 제외)을 수행해야합니다.

◆ 열전대 [1] 공칭 압력 : 일반적으로 보호 튜브가 작동 온도에서 견딜 수 있고 파열 될 수있는 정적 외부 압력을 나타냅니다.

◆ 단열성 저항 : 주변 공기 온도가 {{0}} 정도이고 상대 습도는 80%미만인 경우, 단열재 저항은 5 MegoHMS (전압 100V)보다 크거나 동일합니다. 스플래시 교정 접합 상자가있는 열전대

◆ 높은 온도에서의 단열성 저항 : 열전대의 경우, 핫 전극 (이중 분지 유형 포함)과 보호 튜브 사이의 단열 저항 (미터당)과 이중 분지 핫 전극 사이의 절연 저항은 아래 표에 지정된 값보다 커야합니다.01

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