A aplicação de termopares na indústria de anéis coletores condutores
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Termopares são componentes de medição de temperatura comumente usados em instrumentos de medição de temperatura. Quando dois condutores com composições diferentes são conectados em ambas as extremidades para formar um circuito, será gerada corrente térmica no circuito quando a temperatura dos dois termopares de junção for diferente. Se houver diferença de temperatura entre a extremidade de trabalho e a extremidade de referência do termopar, o instrumento display indicará o valor da temperatura correspondente ao potencial termoelétrico gerado pelo termopar. O calor termoelétrico de um termopar aumentará com a temperatura da extremidade de medição, e seu tamanho está relacionado apenas ao material do termopar e à temperatura em ambas as extremidades, independentemente do comprimento e diâmetro do eletrodo termoelétrico. A aparência de vários termopares costuma ser muito diferente devido às necessidades, mas sua estrutura básica é geralmente a mesma. Eles geralmente são compostos de peças principais, como eletrodos térmicos, tubos de proteção isolados e caixas de junção, e geralmente são usados em conjunto com instrumentos de exibição, instrumentos de registro e reguladores eletrônicos.
Para escolher um anel coletor condutor adequado, é necessário primeiro determinar o tipo de sistema de medição de temperatura. Os sistemas de medição de temperatura comumente usados são do tipo resistência térmica e do tipo termopar. A seguir está uma análise das diferenças entre os dois sistemas de medição de temperatura:
Os termopares são um dos componentes de detecção de temperatura comumente usados na indústria. O princípio de funcionamento dos termopares é baseado no efeito Seeback, que significa que dois condutores com composições diferentes são conectados para formar um circuito em ambas as extremidades. Se a temperatura das duas extremidades da conexão for diferente, um fenômeno físico de corrente térmica é gerado no circuito. Suas vantagens são:
① Alta precisão de medição. Devido ao contato direto entre o termopar e o objeto medido, ele não é afetado pelo meio intermediário.
② Ampla faixa de medição. Termopares comuns podem medir continuamente de -50 a+1600 graus, enquanto alguns termopares especiais podem medir temperaturas tão baixas quanto -269 graus (como ouro, ferro, níquel, cromo) e até{{3} } grau (como rênio de tungstênio).
③ Construção simples e uso conveniente. Os termopares são geralmente compostos de dois tipos diferentes de fios metálicos e não são limitados por tamanho ou início. Eles possuem uma capa protetora na parte externa, o que os torna muito convenientes de usar.
1. Tipos e formação de estrutura de termopares
(1) Os tipos de termopares comumente usados podem ser divididos em duas categorias: termopares padrão e termopares não padrão. O termopar padrão referido é um termopar que possui um padrão nacional que especifica a relação entre seu potencial termoelétrico e temperatura, erros permitidos e uma tabela de graduação padrão unificada. Possui instrumentos de exibição disponíveis para seleção. Os termopares não padronizados não são tão bons quanto os termopares padronizados em termos de faixa ou magnitude de uso e geralmente não possuem uma tabela de graduação unificada. Eles são usados principalmente para medição em certas ocasiões especiais. Desde 1º de janeiro de 1988, termopares e resistores térmicos padronizados foram produzidos de acordo com os padrões internacionais IEC na China, e sete termopares padronizados, S, B, E, K, R, J e T, foram designados como design unificado. tipo termopares na China.
(2) A fim de garantir a operação confiável e estável dos termopares, os requisitos estruturais para termopares são os seguintes:
① A soldagem dos dois eletrodos termoelétricos que compõem o termopar deve ser firme;
② Os dois eletrodos termoelétricos devem estar bem isolados um do outro para evitar curtos-circuitos;
③ A conexão entre o fio de compensação e a extremidade livre do termopar deve ser conveniente e confiável;
④ A capa protetora deve garantir isolamento suficiente entre o eletrodo termoelétrico e meios nocivos.








