Termoelement i Termopile-podstawy HVAC

Posted on listopad 23, 2019 listopad 23, 2019 by Jesse

Termoelement

termoelement jest rodzajem zabezpieczenia przeciwpożarowego, który zapobiega dozowaniu gazu przez zawór gazowy do palników bez obecności płomienia. Występują one głównie w starszych standardowych urządzeniach pilotowych, w tym (głównie starszych) piecach, podgrzewaczach wody i podgrzewaczach jednostkowych. Typowa termopara wytwarza około 30 milivoltów. Aby zrozumieć, jak małe jest napięcie, 1000 miliwoltów to 1 wolt.

jeden koniec znajduje się w płomieniu, a drugi gwintowany koniec jest podłączony do zaworu gazowego. Przy przykładanym płomieniu do gorącego złącza generowane jest małe napięcie (miliwolty), aby zasilić cewkę elektromagnesu i przytrzymać elektromagnes otwarty, aby umożliwić kontynuowanie przepływu gazu. Jeśli płomień zgaśnie, elektromagnes zamknie się i zatrzyma przepływ gazu, ponieważ termopara nie wygeneruje napięcia (miliwoltów), aby utrzymać go otwartym. Termopara musi wyłączyć cewkę w ciągu 90 sekund. Termopara będzie zasilać elektromagnes bezpieczeństwa, ale główny zawór gazowy nadal będzie potrzebował obwodu 24V do działania, który w przestrzeni mieszkalnej i lekkiej komercyjnej ma zwykle 24v.

termopara ma dwa różne metale. Jeden koniec jest znany jako gorące złącze, a drugi to zimne złącze, jak widać powyżej. Gorące złącze znajduje się w płomieniu pilota nie więcej niż pół cala. Ponieważ drugi koniec nie dotyka płomienia, Istnieje różnica temperatur między nimi i musi wynosić co najmniej 400°F. Różnica temperatur powoduje efekt Seebecka.

efekt Seebecka to różnica temperatur między dwoma odmiennymi przewodnikami powodująca różnicę napięcia między nimi. Z ciepłem od pilota do jednego z dwóch przewodników (hot junction), rozgrzane elektrony przemieszczają się do chłodniejszego (Cold junction). Niewielka ilość mV (miliwoltów) jest generowana, zasilając pilotowy zawór elektromagnetyczny, aby pozostać otwartym w zaworze gazowym

istnieją dwa sposoby testowania termopary:

Test Obwodu otwartego

test obwodu otwartego pokaże potencjalną milivoltage, którą termopara może wygenerować bez obciążenia. Ponieważ jest to bez obciążenia, często trzymam się testu obwodu zamkniętego. Test obwodu otwartego na odpowiedniej termoparze przyniesie 25mv do 30mV.

  • upewnij się, że miernik może odczytać do 30mV
  • Podłącz jeden z mierników prowadzi do miedzianej tulei termopary, a drugi prowadzi do styku końcowego termopary. Z płomieniem uderzającym w gorące złącze termopary (pierwsze pół cala), należy odczytać 25mV do 30mV
Test obwodu zamkniętego

test obwodu zamkniętego pokazuje, jakie milivoltage termopara może utrzymać pod obciążeniem. Test obwodu zamkniętego na odpowiedniej termoparze da 12mV do 15mV.

główna różnica między testem obwodu otwartego a testem obwodu zamkniętego polega na tym, że termopara musi być podłączona do zaworu gazowego w tym teście za pomocą adaptera testowego.

  • upewnij się, że miernik może odczytać co najmniej 15mV
  • wyjmij złącze nakrętki termopary z zaworu gazowego. Podłączyć adapter do badania termopary, ale nie dokręcać. Adapter musi być tylko przytulny
  • Podłącz jeden z mierników prowadzi do miedzianej tulei termopary, a drugi prowadzi do styku z boku adaptera testowego. Zapal pilota jak zwykle i obserwuj mV generowane
  • 12mV do 15mV byłoby wiarygodną oceną. Jeśli czytasz poniżej 12mV, wymień termoparę

Termopile (Powerpile)

Termopile jest również znany jako powerpile. Thermopile to po prostu wiele termopar połączonych szeregowo, aby wygenerować więcej miliwoltażu niż w przypadku pojedynczej termopary. Większość termopar to 10 lub więcej termopar połączonych szeregowo.

najczęstszymi problemami z odczytem Termopile o niskim napięciu wyjściowym są luźne złącza okablowania. Dzięki aplikacjom thermopile musisz mieć dobre połączenia okablowania, ponieważ masz do czynienia z tak małą ilością napięcia.

Twoje połączenia okablowania muszą być czyste i wolne od korozji.

nienormalnie długie długości drutu mogą powodować problem, ale rzadko spotyka się ten problem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.