Den korrekte anvendelse af
termoelementIkke kun kan nøjagtigt få temperaturværdien, sikre, at produktet er kvalificeret, men kan også spare det materielle forbrug af
termoelement, spar penge og sørg for kvaliteten af produkterne. Forkert installation, termisk ledningsevne og tidsforsinkelsesfejl, de er den vigtigste fejl i brugen af
termoelement.
1. fejl introduceret af forkert installation:
Såsom placeringen af
termoelementInstallations- og indsættelsesdybde kan ikke afspejle den reelle temperatur på ovnen, med andre ord,
termoelement bør ikke installeres for tæt på døren og opvarmningsstedet, indsættelsesdybde skal være mindst 8 ~ 10 gange diameteren på det beskyttende rør; Kløften mellem den beskyttende ærme og væggen i
termoelementer ikke fyldt med isoleringsmateriale, der resulterer i varmeoverløb eller kold luftindtrængning i ovnen. Derfor er kløften mellem det beskyttende rør på
termoelement og ovnvæggenes hul skal blokeres med isoleringsmateriale, såsom ildfast mudder eller asbest reb for at undgå konvektion af varm og kold luft og påvirke nøjagtigheden af temperaturmåling. Den kolde ende af
termoelement er for tæt på ovnlegemet, så temperaturen overstiger 100 ℃; Installationen af
termoelement skal undgå stærkt magnetfelt og et stærkt elektrisk felt så vidt muligt, så
termoelement og strømkabel bør ikke installeres i den samme ledning for at undgå interferens forårsaget af fejl; Termoelement kan ikke installeres i det målte medium lille strømningsområde, når
termoelement målingrørstemperatur, skal gøre
termoelement Mod installationen af strømningshastighedsretningen og kontakt fuldt ud med gassen.
2. fejl forårsaget af isolering af isolering:
Såsom isolering af
termoelement, beskyttende rør og trådplade snavs eller salt slagge for meget, hvilket resulterer i dårlig isolering mellem termoelementstangen og ovnvæggen, mere alvorlig ved høj temperatur, hvilket ikke kun vil forårsage tab af
termoelement Potentiale, men introducer også interferens, hvilket resulterer i fejl undertiden op til Baidu.
3. fejl indført af termisk inerti:
På grund af den termiske inerti af termoelementet falder indikatorværdien af instrumentet bag ændringen af den målte temperatur, hvilket er især fremtrædende, når man foretager hurtige målinger. Derfor bør termoelementet med tyndere termisk elektrode og mindre beskyttende rørdiameter anvendes så vidt muligt. Når temperaturmiljøet tillader det, kan selv det beskyttende rør fjernes. På grund af målingsforsinkelsen er amplituden af temperatursvingning, der detekteres af termoelementet, mindre end ovnens temperaturfluktuation. Jo større måleforsinkelse er, jo mindre er amplituden af termoelementet udsving, og jo større er forskellen med den faktiske ovntemperatur. Når temperaturen måles eller kontrolleres af en termoelement med en stor tidskonstant, er temperaturfluktuationen vist af instrumentet lille, men udsving i den faktiske ovnstemperatur kan være stor. For nøjagtigt at måle temperaturen skal der vælges en termoelement med en lille tidskonstant. Tidskonstanten er omvendt proportional med varmeoverførselskoefficienten og proportional med diameteren af den varme ende af termoelementet, materialets densitet og den specifikke varme. Hvis du vil reducere tidskonstanten, ud over at øge varmeoverførselskoefficienten, er den effektive måde at minimere størrelsen på den varme ende. I brug bruges beskyttelsesmuffer med god termisk ledningsevne, tynd væg og lille indre diameter normalt. Ved mere præcis temperaturmåling anvendes den blotte trådtermoelement uden beskyttelsesmuffe, men termoelementet er let at skade, skal korrigeres og udskiftes i tide.
4. termisk modstandsfejl:
Ved høj temperatur, hvis der er et lag kulaske på det beskyttende rør, og støvet er fastgjort til det, vil den termiske modstand øges, og varmeledningen vil blive hindret. På dette tidspunkt er værdien af temperaturindikationen lavere end den sande værdi af den målte temperatur. Derfor skal ydersiden af det termoelementbeskyttelsesrør holdes rent for at reducere fejlen.