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不带热电偶燃气灶原理?

时间:2024-08-28 21:01|来源:未知|作者:温变仪器|点击:0次

一、不带热电偶燃气灶原理?

不带热电偶燃气灶存在安全隐患,它的工作原理是当热电偶检测到火没有燃烧的时候,会传递信息给电磁阀,再由电磁阀关闭燃气阀门。由于燃气灶是用的燃气作为燃料,那么不可避免的需要重视安全问题,所以不建议购买使用不带热电偶安全保护装置的燃气灶。

二、燃气灶热电偶电磁阀原理?

工作原理是热电偶受热时,它会产生热电势,这一电势可使电磁阀工作。具体燃气灶的工作原理为:当按旋钮,小火点燃时,热电偶受其火焰加热,产生热电势。

热电势通过导线导入电磁线圈,产生磁场使电磁阀吸合,燃气阀开启,燃烧通路打开,维持其正常燃烧,一旦遇到大风或汤水等溢出,扑灭火焰,热电偶的热电势很快下降到零,线圈失电,电磁阀失效,在弹簧作用下迅速复位,阀门关闭燃气通路,终止供气,保证安全。

三、热电偶工作原理图

热电偶工作原理图

热电偶是一种常用的温度测量设备,它基于热电效应来测量物体温度。热电偶由两种不同金属导线组成,它们被焊接在一起形成一个热电焊点。当焊点的温度发生变化时,由于两种金属导线的热电特性不同,就会产生一个电势差,这个电势差与焊点温度成正比。

热电偶的工作原理可以通过下面的简单示意图来说明:

图1:热电偶工作原理图示意

如图1所示,热电偶由A、B两个导线组成,分别由金属材料X和Y制成。这两个导线通过焊接形成一个热电焊点,我们称之为测量点。当测量点与被测物体接触时,热电偶就可以测量被测物体的温度。

当热电偶的焊点温度升高时,由于金属材料X和Y的热电特性不同,导致测量点处产生一个电势差,这个电势差可以通过下式计算得到:

ΔE = α * ΔT

其中,ΔT为测量点温度与参考温度的差值,α为热电系数。热电系数是每种热电偶都有的特性参数,它反映了热电偶的灵敏度。

热电偶的灵敏度通常用温度电动势系数(英文: Seebeck Coefficient)来表示。温度电动势系数是指在单位温度差下,热电偶产生的电势差的变化量。不同材料的热电系数不同,这也是为什么热电偶可以应用于不同温度范围的原因。

为了确保热电偶的测量精度,我们需要注意以下几点:

1. 保护管的选择

由于热电偶常用于高温环境中的温度测量,需要选择合适的保护管来保护热电偶导线免受腐蚀和热破坏。保护管的材料可以根据被测介质的性质和温度范围来选择。

2. 连接头的设计

连接头是将热电偶与测量仪表连接的部分,它对测量精度有很大影响。连接头的材料选择应考虑两个方面:热电偶与连接头之间的电磁兼容性和连接头的稳定性。同时,连接头应具备良好的绝缘性能,以避免电流泄漏影响测量结果。

3. 温度补偿

由于热电偶的热电系数随温度的变化而变化,为了提高测量精度,需要进行温度补偿。温度补偿可以通过使用冷端补偿和补偿导线来实现。冷端补偿是指在冷端引入一个与环境温度保持恒定的温度源,以消除环境温度的影响。补偿导线则是使用与热电偶相同材料的导线,将其与热电偶的冷端连接在一起,以消除导线材料的热电效应。

4. 定期校准

热电偶的测量精度会随时间的推移而降低,因此需要定期进行校准。校准可以通过与标准温度源对比来进行,以确定测量偏差,并进行相应的调整。

总而言之,热电偶作为一种重要的温度测量设备,在工业生产和科学研究中发挥着重要的作用。通过了解热电偶的工作原理以及注意事项,我们可以更好地应用热电偶来实现精确的温度测量。

参考文献:

  1. 杨雪松,《热电偶温度测量技术手册》。
  2. 王海燕,杨春晖,潘玉雪,《传感器技术及应用》。

四、燃气灶热电偶作用?

防止燃气灶突然熄火,如果突然熄火,而燃气又继续正常输出,就会形成混合性爆炸气体,那时候,一个火星就会出大事了。

所以,在燃气灶头,放置测温的热电偶,当火焰熄灭后,热电偶端没有高温,就会主动关闭燃气管路,停止供燃气,这样,大大增加了燃气灶的安全性能。

五、燃气灶热电偶型号?

推荐热电偶熄火保护就是当火焰熄灭时,燃气灶能自动切断燃气气源的保护功能。熄火保护是燃气灶最常见的安全保护方式之一,市面上的燃气灶存在两种熄火保护方式(简称熄保)——热电偶式熄保和离子感应式熄保。●热电偶式原理在于应用了金属物理属性,属于温差式感应,熄火保护动作靠温度感应控制。●离子感应式原理是应用了火焰的光电属性,需要电子电路支持运作,无电则无效;点火速度快,一旦火焰偏离感应针,立即断气熄火。●相较而言,热电偶熄保使用性能更稳定,寿命更长。您知道:灶具的燃烧环境是开放式的,不可能避免受到外界气流(风)的影响●离子感应式为避免意外熄火现象频繁发生,某些厂家必须:

1.多加一根感应针以增加一倍的感应效果,保证至少一根与火焰保持接触

2.利用电子电路延长熄火保护时间。即使两根感应针同时感应不到火焰存在,燃气在延时范围内依然输出如常。●热电偶在低于特定温度时即刻切断气源,属于即时反应,一般熄保时间约为9秒;离子感应式一般需要延长熄保时间,属于延时反映,实际熄保时间并非0.1秒,即约为0.1秒+6秒=6.1秒!注:以上熄保时间都在国标范围内,国标是充分考虑到了安全和使用要求的。热电偶式熄火保护技术更适合应用于燃气灶(开放式环境燃烧),离子感应式熄火保护技术更适合应用于燃气热水器(密闭式环境燃烧),这正是为什么各大煤气公司指定选用热电偶熄火保护燃气灶的理由!而事实上绝大多数燃气灶生产厂家都是选择热电偶熄火保护的。燕子智能燃气灶就是选用的最好的奥克利热电偶熄火保护装置,保证您的家庭用火安全。

六、并联热电偶原理?

两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞。

两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;

分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。

因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。

若测量时,冷端的(环境)温度变化,将严重影响测量的准确性。在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿正常。与测量仪表连接用专用补偿导线。

七、nicrni热电偶原理?

工作原理当有两种不同的导体或半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为T0 ,称为自由端(也称参考端)或冷端,回路中将产生一个电动势,该电动势的方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关。

这种现象称为“热电效应”,两种导体组成的回路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电动势则称为“热电动势 。

八、热电偶工作原理?

电偶测温的基本原理是:

两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应(Seebeck effect)。

两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;

分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。

因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。

若测量时,冷端的(环境)温度变化,将严重影响测量的准确性。在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿正常。与测量仪表连接用专用补偿导线。

热电偶冷端补偿计算方法:

从毫伏到温度:测量冷端温度,换算为对应毫伏值,与热电偶的毫伏值相加,换算出温度;

从温度到毫伏:测量出实际温度与冷端温度,分别换算为毫伏值,相减後得出毫伏值,即得温度。

九、热电偶点火原理?

点火时,按压旋塞阀并旋转,在按压旋塞阀时旋塞阀内的顶杆克服电磁阀的弹簧力将电磁阀顶开,燃气通过阀体、管道进入燃烧器被点火装置点燃.这时还须按压住旋塞阀保持电磁阀开阀状态,直至热电偶被加热所产生的热电势足以维持电磁阀的吸合状态时,再松开旋钮,这时燃气灶具就可以正常燃烧了。按压旋塞阀的时间一般为1秒~5秒。

十、燃气热电偶原理?

两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。

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