Cтраница 2
Концы термоэлектродов спаиваются или свариваются и на всем протяжении тщательно изолируются друг от друга, за исключением места спая. Свободные концы термоэлектродов с помощью подводящих проводов выводятся наружу и подсоединяются к измерительным приборам. Недостатками термопар являются окисляемость электродов, что меняет их градуировочную характеристику, и трудность получения хорошего спая двух разнородных проводников. [16]
![]() |
Поверхностная термопара с промежуточным телом.| Положение чувствительного элемента измерителя в трубе. [17] |
Два ленточных термоэлектрода из разнородных материалов, сваренных встык, прижимаются к контролируемой поверхности. Свободные концы термоэлектродов прикреплены к лучку, который натягивает ленту. К концам ленты прикреплены соединительные провода, идущие к милливольтметру, шкала которого градуирована в градусах Цельсия. Упругость ленты и лучка должна обеспечивать достаточно плотный контакт между ТЭП и поверхностью, температуру которой измеряют. [18]
![]() |
Общий вид технической термопары. [19] |
Надежность соединения термоэлектродов с соединительными проводами обеспечивается в этом случае пайкой. У промышленных термопар свободные концы термоэлектродов закрепляются на особой колодке или панельке, которая помещается в головке защитной трубки. Соединительные или компенсационные провода подключаются к термоэлектродам зажимами. Колодка с зажимами, помещенная в головку защитной трубки, предохраняет контакты от загрязнения и в то же время обеспечивает возможность периодического осмотра и, в случае необходимости, чистки контактов. [20]
Жароупорный наконечник может иметь различную длину, в зависимости от глубины погружения его в измерительную среду. В головке термопары помещена изолирующая панель с клеммами ( зажимами), к которым присоединены свободные концы термоэлектродов, а также концы соединительных проводов, которые соединяют термопару с вторичным прибором - милливольтметром. [21]
Из курса физики известно, что если спаять концы двух проводников из разных металлов, то при нагревании спая возникает термоэлектродвижущая сила и по проводникам пойдет ток. Термоэлектрическая пара ( термопара) состоит из двух термоэлектродов А и Б, концы которых, соединенные на сварке, образуют рабочий спай. Свободные концы термоэлектродов компенсационными проводами соединены с милливольтметром или с электронным потенциометром, шкала которого проградуирована в С. [22]
Защитная оболочка термопар - металлическая ( рис. I, 19, а) или керамическая ( рис. I. На втором открытом конце металлической оболочки имеется нарезка, на которую навинчивается алюминиевая головка. В этой головке помещена фарфоровая или пластмассовая колодка с зажимами для крепления свободных концов термоэлектродов термопары и для присоединения к ним проводов, соединяющих термопару с измерительным прибором. Провода введены в головку через штуцер с сальником. В водозащищенных головках крышку навинчивают, а в пылебрызгонепроницаемых штампованную крышку зажимают тремя винтами под прокладку. Для стандартных термопар из неблагородных металлов при температурах до 1200 С достаточно применения защитной металлической трубки ( рис. I. В окислительной атмосфере оксидный спай на поверхности электродов удовлетворительно защищает их от загрязнения парами металлов. [23]
![]() |
Разновидности термоэлектрических преобразователей температуры. [24] |
Термоэлектроды, электрически соединенные в рабочем конце, изолированы друг от друга по всей длине. Так как при температурах свыше 1300 С у фарфора значительно ухудшаются электроизоляционные свойства, то в преобразователях более высоких температур применяют изоляционные трубки из окисей алюминия, магния, бериллия, двуокисей тория, циркония, нитрида бора. Свободные концы термоэлектродов подводятся к клеммам 7 контактной колодки. Чувствительный элемент помещен в защитную арматуру 6, засыпан керамическим порошком и герметизирован. В зависимости от верхнего температурного предела преобразования и агрессивности среды защитная арматура может выполняться из нержавеющей стали, окиси алюминия, карбида кремния. [25]
Для контроля температуры поверхностей вращающихся валковых машин применяются как переносные, так и стационарные термопары различных конструкций. Для кратковременных и периодических измерений температуры применяются так называемые лучковые термопары. Существует много конструктивных форм поверхностных лучковых термопар, но принцип их работы одинаков ( фиг. Два ленточных термоэлектрода из разнородных материалов, сваренные встык, прижимаются к контролируемой поверхности. Свободные концы термоэлектродов прикреплены к лучку, который натягивает ленту. К концам ленты прикреплены соединительные провода, идущие к пирометрическому милливольтметру, шкала которого градуирована в С. [26]