Термоэлектрические преобразователи (термопара). Область применения

Содержание

Слайд 2

Термопары

Термопара – термоэлемент,
применяемый в измерительных и
преобразовательных устройствах.
Принцип действия его основан

Термопары Термопара – термоэлемент, применяемый в измерительных и преобразовательных устройствах. Принцип действия
на том, что нагревание или охлаждение контактов между проводниками
сопровождается возникновением
термоэлектродвижущей силы.

Термопара состоит из двух
металлов, сваренных на одном
конце. Эта ее часть помещается
в месте замеры температуры.
Два свободных конца подключаются
к измерительной схеме (милли-
вольтметру).

Слайд 3

Термопары. НСХ

НСХ — номинальные статические характеристики преобразования по международной классификации ТСС
Термопары относятся

Термопары. НСХ НСХ — номинальные статические характеристики преобразования по международной классификации ТСС
к классу термоэлектрических преобразователей, принцип действия которых основан на явлении Зеебека: если спаи двух разнородных металлов, образующих замкнутую электрическую цепь, имеют неодинаковую температуру (Т не равно Т2), то в цепи протекает электрический ток (рис. 1). Изменение знака у разности температур спаев сопровождается изменением направления тока.

Слайд 4

Термопары. НСХ

Под термоэлектрическим эффектом понимается генерирование термоэлектродвижущей силы (термо ЭДС), возникающей из-за

Термопары. НСХ Под термоэлектрическим эффектом понимается генерирование термоэлектродвижущей силы (термо ЭДС), возникающей
разности температур между двумя соединениями различных
металлов и сплавов.
Таким образом, термопара может
образовывать устройство (или его часть),
использующее термоэлектрический
эффект для измерения температуры.
В сочетании с электроизмерительным
прибором термопара образует
термоэлектрический термометр.

Слайд 5

Термопары. НСХ

Измерительный прибор или электронную измерительную систему подключают либо к концам термоэлектродов

Термопары. НСХ Измерительный прибор или электронную измерительную систему подключают либо к концам
(рис. 2,а), либо в разрыв одного из них (рис. 2,б).

Слайд 6

Термопары. НСХ

В местах подключения проводников термопары
к измерительной системе возникают
дополнительные термо

Термопары. НСХ В местах подключения проводников термопары к измерительной системе возникают дополнительные
ЭДС.
В результате их действия
на вход измерительной системы
фактически поступает
сумма сигналов от рабочей термопары
и от «термопар»,
возникших в местах подключения (рис. 3).

Слайд 7

Термопары. Область применения.

Термопары. Область применения.

Слайд 8

Термопары. Область применения.

Термопары. Область применения.

Слайд 9

Термопары.

В зависимости от конструкции
и назначения различают термопары
погружаемые и поверхностные;
с

Термопары. В зависимости от конструкции и назначения различают термопары погружаемые и поверхностные;
обыкновенной,
взрывобезопасной,
влагонепроницаемой или иной
оболочкой(герметичной
или негерметичной),а также
без оболочки; обыкновенные,
вибро-тряскоустойчивые и
ударопрочные; стационарные и
переносные и т.д. Внешний
вид некоторых конструкций
термопар представлен правее:

Слайд 10

Термопары.

https://www.youtube.com/watch?v=Gv1IHc1B8Mc

Видео объяснение:

Термопары. https://www.youtube.com/watch?v=Gv1IHc1B8Mc Видео объяснение:

Слайд 11

Термопара.  

PROTHERM TLO МЕДВЕДЬ АРТИКУЛ 0020027521

Термогенератор PROTHERM (термопара многократная)  устанавливается в запальную

Термопара. PROTHERM TLO МЕДВЕДЬ АРТИКУЛ 0020027521 Термогенератор PROTHERM (термопара многократная) устанавливается в
(пилотную) горелку и соединяется двумя проводами с клеммами электромагнитной катушки комбинированного газового клапана.
Термогенератор предназначен для вырабатывания ЭДС порядка 370 мВ.
Служит для удержания в открытом состоянии клапана основной горелки, тем самым, способствует пропусканию потока газа на основную горелку

Слайд 12

Термопара.  

PROTHERM TLO МЕДВЕДЬ АРТИКУЛ 0020027521

Термопара. PROTHERM TLO МЕДВЕДЬ АРТИКУЛ 0020027521