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隨著我國2010年新版GMP的頒布實施,廣大藥企有了更多的發展,也帶來了新的競爭壓力,特別是對產品質量管理有了更高的要求,對於很多企業來說,要提高產品質量管理水平,提公升企業核心競爭力,順利通過新版GMP認證, 迫在眉睫。隨著新版GMP的實施,製藥廠對製藥裝置的溫度驗證要求越來越嚴格,對製藥廠溫度驗證系統效能的要求也越來越嚴格。 為了滿足製藥企業體溫檢定的需要,市場上出現了不同的體溫檢定裝置,包括進口和國產,以及有線和無線測溫系統
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熱電偶基礎知識。
隨著時代的進步,溫度儀表的應用越來越廣泛,熱電偶的使用也越來越多,我們公司(江蘇橫河電機自動控制裝置)是一家主要的儀表生產和銷售公司,熱電偶的數量是逐漸增加的,雖然熱電偶是很常見的儀表,但對於一些客戶來說還是有很多疑問和困惑的, 簡單介紹一下熱電偶的基本知識。
熱電偶是兩個不同的導體連線在一起形成乙個迴路,當測量點和參考連線點處於不同的溫度時,就會產生所謂的熱電磁力。
連線點使用。
測量連線點是熱電偶連線點中處於被測溫度的部分。
參考連線點是熱電偶連線點的一部分,它保持在已知溫度或通過溫度變化自動補償。
注意:在傳統的工業應用中,熱電偶元件通常端接在聯結器上; 但是,參考連線點很少位於聯結器上,並且使用適當的熱電偶延長線來轉移到更穩定的溫控環境。
連線點的型別。
殼體熱電偶連線點與探頭壁物理連線(焊接),從而實現良好的傳熱,即熱量從外部通過探頭壁傳遞到熱電偶連線點。 建議使用殼式熱電偶來測量靜態或流動的腐蝕性氣體和液體的溫度,以及一些高壓應用。
在絕緣熱電偶中,熱電偶連線點與探頭壁分離,並被軟粉末包圍。 雖然絕緣熱電偶的響應速度比帶殼熱電偶慢,但它提供了電絕緣。 建議使用絕緣熱電偶來測量腐蝕性環境,理想情況下,通過護套遮蔽將熱電偶與周圍環境完全電絕緣。
開放式熱電偶允許連線點的尖端深入到周圍環境中,這種型別提供了最佳的響應時間,但僅限於非腐蝕性、非危險和非加壓應用。
延長線。 熱電偶延伸是一對導線,它們具有電磁頻率的特性,與它們所連線的熱電偶溫度相同。 當連線合適時,延長線將參考連線點從熱電偶轉移到線路的另一端,該端通常位於受控環境中。
選擇熱電偶。
選擇熱電偶時應考慮以下因素:
要測量的介質。 要測量的溫度範圍。
所需的響應時間。
連線點的型別。
熱電偶或護套材料的耐化學性。
耐磨或抗振動。
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熱電偶是測溫儀器中常用的測溫元件,它由兩端不同成分的兩根導體組成乙個迴路,當結點處的熱電偶溫度不同時,迴路中會產生熱電流。 如果熱電偶工作端與參考端子有溫差,顯示儀表會指示熱電偶產生的熱電勢對應的溫度值。 熱電偶的熱電熱會隨著測量端的溫度而增加,其大小只與熱電偶材料和兩端的溫度有關,而與熱電極的長度和直徑無關。
各種熱電偶的形狀往往因需要而有很大差異,但它們的基本結構大致相同,通常由熱電極、絕緣套管保護管和接線盒等主要部件組成,通常與顯示儀表、記錄儀表和電子調節器一起使用。
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熱電偶的基本定律不是三,而是四:
1.均質導體定律。
由相同均質材料(導體或半導體)的兩個焊縫組成的閉環,無論導體橫截面和溫度分布如何,都不會產生接觸電位,並且溫差電位會相互抵消,並且環路中的總電位將為零。
2.中間導體定律。
當中間導體(第三導體)連線到熱電偶迴路時,只要中間導體兩端的溫度相同,中間導體的引入對熱電偶迴路的總電位沒有影響,這是中間導體的規律。
3.中間溫度定律。
熱電偶電路的兩個觸點(溫度t,t0)之間的熱電勢等於溫度t,tn時熱電偶的熱電勢和溫度tn和t0時的熱電勢的代數和。 TN稱為中間溫度。
4.參考電極定律。
簡單的解釋是:使用高純鉑絲作為標準電極,假設鎳-鉻-鎳-鉻熱電偶的正負極分別與標準電極配對,它們的值加起來就是這個鎳-鉻-鎳-鉻的值。
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熱電偶的工作原理是使用兩種不同的材料來閉合電路; 當兩端溫度不同時,會有電流; 介質的溫度可以很容易地通過測量儀器獲得。
需要強調的是,熱電偶溫度測量歸根結底是測量熱電偶兩端的熱電動勢。 測量儀器使我們能夠看到溫度值,因為它已將熱電動勢轉換為溫度。
熱電偶的應用:
熱電偶通常用於測量溫度測量中的溫度,是無源器件。 常用於需要自動控溫的場所,如食品機械、包裝機械、工業爐、自動化工程等。
熱電偶需要與溫控器一起使用,以實現自動溫度控制。 它廣泛用於需要自動溫度控制的任何地方。 例如:
食品機械、橡膠機械、玻璃機械、製鞋機、包裝機械,以及工業窯爐、自動化工程等。
以上內容參考:百科全書 - 熱電偶。
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其工作原理是,當熱電偶被加熱時,它會產生乙個熱電勢,使電磁閥能夠工作。 具體燃氣灶的工作原理如下:當按下旋鈕並點燃小火時,熱電偶被其火焰加熱,產生熱電勢。
熱電勢通過導線引入電磁線圈,產生磁場使電磁閥接合,開啟燃氣閥,開啟燃燒路徑,保持其正常燃燒。 熱電氣體器具熄火保護用熱電偶,包括採用鎧裝單芯結構,外殼為正極,其頂端與中心電極(負極)焊接在一起,其特點是採用鎳鉻合金,中心電極(負極)表面採用高溫鍍鋁或高溫滲矽康銅合金製成。 本發明採用先進的加工工藝,不僅產生了足夠高的熱電勢,而且提高了合金的防腐和抗老化效能,從而提高了熱電偶的使用壽命。
此外,它還具有成本低、使用條件廣等特點。
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熱電偶的工作是利用熱電效應來測量溫度。
電偶是測溫儀器中常用的測溫元件,它直接測量溫度和燃燒激勵,並將溫度訊號轉換為熱電動勢訊號,通過電工儀表(二次儀表)轉換為被測介質的溫度。
各種熱電偶的形狀往往因需要而大不相同,但其基本結構大致相同,通常由熱電極、絕緣套管保護管和接線盒等主要部件組成,通常與顯示儀表、記錄儀表和電子調節器一起使用。
熱電效應是由由兩個導體組成的電路通過溫差產生的。 兩端是兩種不同的導體或半導體,其中熱端稱為熱端或工作端,另一端稱為冷端或自由端,由於兩端溫度不同,迴路中會產生電動勢,虛動量的大小和方向與導體和兩端的溫度有關。
熱電偶的技術優勢
熱電偶測溫範圍寬,效能穩定; 測量精度高,熱電偶與被測物體直接接觸,不受中間介質的影響; 熱響應時間快,熱電偶對溫度變化反應靈活; 測量範圍大,熱電偶可連續測量-40-1600的溫度; 熱電偶效能可靠,機械強度好。 通端燒傷使用壽命長,是一種方便的裝置。
電偶必須由兩種具有不同效能的導體(或半導體)材料組成,以滿足一定的要求。 熱電偶測量端和參考端之間必須存在溫差。
兩種不同材料或半導體 A 和 B 的導體焊接在一起形成閉環。 當導體 A 和 B 的兩個連線點 1 和 2 之間存在溫差時,它們之間會產生電動勢,從而在電路中形成大大小小的電流,這種現象稱為熱電效應。 熱電偶具有這種效果。
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1.熱電偶是溫度測量儀器中常用的溫度測量元件。 直接測量溫度,將溫度訊號轉換為熱電勢訊號,將訊號引入控制系統,轉換為4-20mA,通過溫度變送器顯示溫度。
熱電偶測溫的基本原理是,當兩端有溫度梯度時,電流通過兩種不同成分的材料導體A和B。 此時,兩端之間存在電勢-熱電勢,即所謂的塞貝克效應。
3.熱電偶電極A和B的兩個接頭通常採用電弧焊、電熔焊、焊接等方式進行焊接。 焊點應光滑、直徑小、接觸良好、牢固,以提高熱電偶的靈敏度和耐久性。
4.兩種不同成分的均質導體是熱電極,工作端t在高溫端,自由端t在低溫端,通常在恆溫下。 電勢的方向和大小與導體材料和兩個連線點的溫度有關。
這種現象稱為熱電效應,由兩根導體組成的電路稱為熱電偶,這兩個導體稱為熱電極,電勢稱為熱電勢。 根據熱電勢與溫度的功能關係,製作熱電偶分度表;
5.熱電偶的熱勢是熱電偶工作端溫度函式的函式,而不是熱電偶冷端和工作端之間的溫差。 當熱電偶材料是均勻的時,它只與熱電偶材料的組成和兩端之間的溫差有關。
在確定熱電偶的兩根熱電偶燈絲的材料組成時,熱電偶的熱勢僅與熱電偶的溫差有關; 如果熱電偶的冷端溫度保持在1,則熱電偶的熱勢只是工作側溫度的單值函式。
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1、由於熱電偶的組成比較簡單,操作和安裝程式沒有那麼複雜,即使熱電偶有問題需要更換,也比較方便。
2、不同結構的熱電偶具有不同的特性,壓縮彈簧熱電偶由於其特殊的結構,在抗震性和精度方面略勝一籌。
3、熱電偶耐高溫,因為各種環境下的溫度都是感應的,熱電偶的耐溫範圍更大,甚至達到2000度以上。
4.熱電偶的耐用性更好,因此其壽命更長,我們可以節省很多成本。
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您好,所用熱電偶的種類及其各自的特點是:工業上常用的熱電偶有7種:S、B、E、K、R、J、T:(1)鉑銠10鉑熱電偶刻度號為S,測溫範圍01300,鉑銠絲為正極,純鉑絲為負極; 鉑銠-10熱電偶適用於氧化性和中性介質。
由於高純度鉑和鉑銠合金很容易獲得,因此S型熱電偶具有較高的複製精度和測量精度,因此它們通常用於精密溫度測量和標準熱電偶。 其缺點是熱電勢小,熱電性質非線性,**價格昂貴,在高溫下易受還原性氣體和金屬蒸氣的侵蝕和變質,引起熱電效能的變化,影響測量精度。 (2)鎳鉻鎳矽(鎳鋁)熱電偶,刻度數為k,測溫範圍為200 1300; 鎳鉻是正極,鎳矽是負極。
它適用於氧化性或中性介質。 當介質溫度低於500°C時,也可用於測量還原介質中的溫度,此外,其熱電勢大,線性度好,測量範圍寬,成本適中,是工業測溫中最常用的熱電偶。 缺點是鎳和鋁在長期使用過程中會因氧化和變質而改變鎳和鋁的熱電效能,從而影響測量溫度。
3)鎳鉻---銅熱電偶,由鎳鉻線和銅基(銅、鎳合金)線組成,分度為E,測量範圍為200 1300;鎳鉻是正極,銅是負極。 適用於還原介質或中性介質的測溫,其特點是熱電靈敏度高,方便,但測量範圍不大,測量溫度不高,銅壁的合金線材易氧化變質,因為材料質量硬,不易得到均勻的線徑。 (4)鉑銠30鉑銠6熱電偶,刻度號為B,測溫範圍為0 1600; 鉑銠 30 線(鉑 70%,銠 30%)
問題。 <>
熱電偶中的這種燈絲是什麼燈絲?
鎳鉻。 問題。
這種東西有價值嗎?
它一文不值。
問題。 謝謝。
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