Industrijski najčešće korištene komponente mjerenja temperature su: termokouple, toplinska otpornost, bimetalna; Termokouple i toplinska otpornost pripadaju mjerenju kontaktne temperature u mjerenju temperature. Iako su njihove funkcije iste kao mjerenje temperature objekta, njihovi principi i karakteristike nisu isti.
Termokouple je najšire korišteni temperaturni uređaj u mjerenju temperature, njegove glavne karakteristike su širok raspon mjerenja, relativno stabilne performanse, dok je struktura jednostavna, dinamički odziva je dobar, više ih može daleko prenijeti 4-20mA električni signal, jednostavan za automatsko upravljanje i centralizirano upravljanje. Princip mjerenja temperature termoseple temelji se na termoelektričnom učinku. Kada su dva različita vodiča ili poluvodiča spojena u zatvorenu petlju, kada je temperatura na dva spoja različita, petlja će proizvesti termoelektrični potencijal, ovaj fenomen se naziva termoelektrični učinak, također poznat kao Seebeckov učinak. Termoelektrični potencijal generiran u zatvorenoj petlji sastoji se od dvije vrste potencijala: termoelektrični potencijal i kontaktni potencijal.
Termoelektrični potencijal znači isto na oba kraja dirigentskog potencijala zbog različite temperature, različitih vodiča s različitom gustoćom elektrona, tako da oni proizvedeni električnim potencijalom nisu isti, kontaktni potencijal kao što mu ime implicira odnosi se na dva različita vodiča u kontaktu, zbog njihove različite gustoće elektrona tako da proizvode određenu elektroničku difuziju, kada dosegnu određeni potencijal. , koji nastaje ravnotežom nakon veličine kontakt potencijala ovisi o materijalnim svojstvima dvaju različitih vodiča i temperaturi njihove kontaktne točke.
Trenutno primjena termoseple na međunarodnoj ima standardnu specifikaciju, propisi o međunarodnom termokupleu podijeljeni su u osam različitih stupnjeva, odnosno B, R, S, K, N, E, J i T, njegova izmjerena temperatura od minus 270 stupnjeva Celzija, minimalna mjerljiva do 1800 stupnjeva c, B, R, S pripadaju termosoupleu platine serije, jer su platina plemeniti metali. , Dakle, oni se nazivaju plemeniti metal termokouples, a ostatak se zove jeftini metalni termocouples.
Postoje dvije vrste termokuple strukture, običnog tipa i oklopnog tipa. Obični termokuple općenito se sastoji od termalne elektrode, izolacijske cijevi, zaštitnih rukava i razvodne kutije itd., dok je oklopljeni termouple čvrsta kombinacija termokouple žice, izolacijskog materijala i metalnog zaštitnog rukava, koji se sastavlja istezanjem i obradom.
Električni signal termokuplea treba posebnu vrstu vodiča za nošenje, ova vrsta vodiča naziva se kompenzacijski vodič. Različiti termokuplesi trebaju različite kompenzacijske vodiče, čija je glavna uloga povezivanje s termokupleom, tako da je referentni kraj termokuple daleko od napajanja, tako da je temperatura referentnog kraja stabilna. Kompenzacijska žica podijeljena je u dvije vrste kompenzacije i proširenja, proširenje kemijskog sastava vodiča i termokuple je isto, ali u praksi proširenje vodiča nije s istim materijalom, a termokouple metal, koji se općenito koristi i termokoza ima istu gustoću elektrona vodiča. Veza između kompenzacijskog vodiča i termosaplea općenito je jasna. Pozitivan pol termokuplea povezan je s crvenom linijom kompenzacijskog vodiča, dok je negativni stup povezan s ostatkom boje. Materijal konduktera opće naknade uglavnom je slinjenje bakrenog nikla.
Iako se toplinska otpornost naširoko koristi u industriji, njegova primjena je ograničena zbog raspona mjerenja temperature. Princip mjerenja temperature toplinske otpornosti temelji se na karakteristiki koju vrijednost otpora vodiča ili poluvodiča mijenja s temperaturom. Njegove prednosti su također mnoge, također mogu biti daleko električni signali, visoka osjetljivost, snažna stabilnost, zamjenjivost i točnost su bolji, ali potreba za uzbudom napajanja, ne može biti trenutno mjerenje promjena temperature.
Industrijska otpornost na toplinu općenito usvaja Pt10, Pt100, Pt1000, Cu50, Cu100, mjerenje temperature platinaste toplinske otpornosti općenito ispod 200-800 stupnjeva Celzija, raspon toplinske otpornosti bakra od 40 do 140 stupnjeva Celzija ispod nule. Toplinski otpornici su istog tipa kao termouplesi, ali ne zahtijevaju kompenzaciju vodiča i jeftiniji su od termokupula.
Bimetalni termometar
Bimetalni termometar je svojevrsni mjerni instrument polja za nisku i srednju temperaturu. Može izravno mjeriti temperaturu tekuće pare i plinskog medija u rasponu od -80 ° C do +500 ° C u različitim proizvodnim procesima. Glavna komponenta industrijskog bimetalnog termometra je višeslojni lim sastavljen od dva ili više limova složenih zajedno, koristeći princip da se dva različita metala proširuju u različite stupnjeve kada se temperatura mijenja. Temelji se na bimetaličnoj rani u kružni zavoj. Kada se jedan kraj zagrije i proširi, pokreće pokazivač da se rotira, a radni instrument će pokazati temperaturnu vrijednost termoelektrične potencijale.






