Strona główna - Wiedza - Szczegóły

Analiza parametrów testu termopary i rezystora termicznego!

Termopara jest jednym z najczęściej stosowanych elementów wykrywania temperatury w przemyśle. Jego zalety to:
① Wysoka dokładność pomiaru. Ponieważ termopara jest w bezpośrednim kontakcie z obiektem, który ma zostać zmierzony, nie ma na nią wpływu pośrednie medium.

② Szeroki zakres pomiaru. Powszechnie używane termopary mogą mierzyć ciągłe od -50 ~ +1600, a niektóre specjalne stopnie termokupy mogą mierzyć tak niski stopień -269 (takie jak złoto, żelazo, nikiel i chrom) i tak wysoko jak +2800 (takie jak Tungsten-rhenium).
③ Prosta struktura i łatwa w użyciu. Termopary składają się zwykle z dwóch różnych drutów metalowych i nie są ograniczone rozmiarem i otwarciem. Na zewnątrz znajduje się ochronny rękaw, który jest bardzo wygodny w użyciu.
1. Podstawowa zasada pomiaru temperatury termopary

Spoczywa dwa przewody lub półprzewodniki A i B różnych materiałów, aby utworzyć pętlę zamkniętą, jak pokazano na rysunku 2-1-1. Gdy istnieje różnica temperatury między dwoma punktami przyczepności 1 i 2 przewodów A i B, między nimi generowana jest siła elektromotoryczna, a zatem w pętli powstaje prąd o określonej wielkości. Zjawisko to nazywa się efektem termoelektrycznym. Termopary działają przy użyciu tego efektu.
2. Rodzaje i struktury termopar
(1) Rodzaje termopar
Wspólne termopary można podzielić na dwie kategorie: standardowe termopary i niestandardowe termopary. Standardowa termopara odnosi się do termopary, której potencjał termoelektryczny i związek temperatury, dopuszczalny błąd i jednolitowana skala standardowa są określone według standardów krajowych. Ma pasujący instrument wyświetlacza do wyboru. Nieprzestkowo-standardowe termopary nie są tak dobre, jak znormalizowane termopary pod względem zakresu użytkowania lub rzędu wielkości i ogólnie nie mają zjednoczonej skali. Są one głównie stosowane do pomiarów w niektórych specjalnych okazjach. Standaryzowane termopary od 1 stycznia 1988 r. Mój kraj wyprodukował wszystkie termopary i rezystory termiczne zgodnie z międzynarodowymi standardami IEC oraz wyznaczyła siedem znormalizowanych termopar, S, B, E, K, R, J i T, jako zjednoczone termopary projektowe mojego kraju.
(2) Struktura termopary w celu zapewnienia, że ​​termopara działa niezawodnie i stabilnie, wymagania strukturalne są następujące:
① Spawanie dwóch termopar musi być twarde;
② Dwie termopary powinny być dobrze odizolowane od siebie, aby zapobiec zwarciu;
③ Połączenie między przewodem kompensacyjnym a wolnym końcem termopary powinno być wygodne i niezawodne;
④ Trzewód ochronny powinien zapewnić, że termopara jest w pełni odizolowana od szkodliwych mediów.
3. Kompensacja temperatury zimnego końca termopary

Ponieważ materiały termopar są na ogół drogie (szczególnie w przypadku stosowania metali szlachetnych), a odległość między punktem pomiaru temperatury a instrumentem jest bardzo daleko, aby zaoszczędzić materiały termoparowe i zmniejszyć koszty, przewody kompensacyjne są zwykle używane do przedłużenia zimnego końca (wolnego końca) termopary do pomieszczenia kontrolnego, w którym temperatura jest stosunkowo stabilna i połączyć ją z instrumentalnym terminal. Należy zauważyć, że rola przewodu kompensacyjnego termopary polega jedynie na przedłużeniu termopary i przeniesieniu zimnego końca termopary do zacisku instrumentu w pomieszczeniu kontrolnym. Sam nie może wyeliminować wpływu zmiany temperatury zimnej na pomiar temperatury i nie odgrywa roli kompensacyjnej. Dlatego wymagane są inne metody korekcji, aby zrekompensować wpływ temperatury zimnej końcowej t {0}} ≠ 0 stopnia na pomiar temperatury.
Podczas korzystania z przewodów kompensacji termopary należy zwrócić uwagę na dopasowanie modeli, polaryzację nie można niepoprawnie podłączyć, a temperaturę końca połączenia przewodu kompensacyjnego i termopara nie może przekroczyć 100 stopni.
2. Zasada zastosowania rezystorów termicznych
Rezystory termiczne są najczęściej stosowanymi detektorami temperatury w zakresie średniej i niskiej temperatury.
Jego głównymi cechami są wysoka dokładność pomiaru i stabilna wydajność. Wśród nich platynowe rezystory termiczne mają najwyższą dokładność pomiaru. Są one nie tylko szeroko stosowane w pomiarze temperatury przemysłowej, ale także wykonane w standardowych instrumentach referencyjnych.
1. Zasada pomiaru temperatury termopary i materiałów

Pomiar temperatury rezystora termicznego opiera się na charakterystyce, że wartość rezystancyjna przewodów metali wzrasta wraz ze wzrostem temperatury do pomiaru temperatury. Rezystory termiczne są w większości wykonane z czystych materiałów metalowych. Obecnie najczęściej stosowane są platyna i miedź. Ponadto materiały takie jak Dian, Nickel, Mangan i Rodium zaczęły być wykorzystywane do produkcji rezystorów termicznych.
2. Struktura termopary

(1) Biegły rezystor termiczny Struktura i charakterystyka powszechnie stosowanego elementu czujnika temperatury termicznej (korpus rezystora) w przemyśle pokazano w tabeli 2-1-11. Z zasady pomiaru temperatury rezystorów termicznych można wiedzieć, że zmiana zmierzonej temperatury jest bezpośrednio mierzona przez zmianę wartości rezystancji oporności. Dlatego zmiana rezystancji różnych przewodów, takich jak przewód ołowiowy rezystora termicznego, wpłynie na pomiar temperatury. W celu wyeliminowania wpływu odporności na drut ołowiu ogólnie stosuje się układ trzyosobowy lub układ czterokierunkowy. Szczegółowe informacje można znaleźć w pierwszej sekcji rozdziału 3 tego artykułu.

(2) Opancerzone rezystory termiczne opancerzone rezystory termiczne to korpus stały złożony z elementu wykrywającego temperaturę (korpus rezystancji), przewody ołowiowe, materiały izolacyjne i rękawy ze stali nierdzewnej, jak pokazano na rysunku 2-1-7. Jego zewnętrzna średnica wynosi na ogół φ2 ~ φ8mm, a minimum może osiągnąć φmm.

W porównaniu ze zwykłymi rezystorami termicznymi ma następujące zalety: ① Niewielki rozmiar, brak szczeliny powietrznej wewnątrz, małe opóźnienie pomiarowe w bezwładności termicznej; ② Dobre właściwości mechaniczne, odporność na wibracje i odporność na uderzenie; ③ Może być wygięty, łatwy w instalacji długiej żywotności.

(3) Koniec przeciwprzepodobności termicznej Odwśniętność elementu czujnika temperatury termicznej jest ranna specjalnie oczyszczonym drutem rezystancyjnym i znajduje się blisko końcowej powierzchni termometru. Jego struktura pokazano na rysunku 2-1-8. W porównaniu z ogólnym osiowym rezystorami termicznym, może on dokładniej i szybko odzwierciedlać rzeczywistą temperaturę zmierzonej powierzchni końcowej i nadaje się do pomiaru temperatury twarzy końcowej łożysk i innych części.

(4) Flameproofoodporne oporniki termiczne FlameProof termiczne rezystory termiczne wykorzystują specjalną strukturę skrzynki przyłączeniowej, aby ograniczyć eksplozję wybuchowego mieszanego gazu wewnątrz jego skorupy ze względu na wpływ iskry lub łuków na skrzynkę skrzyżowań, aby miejsce produkcji nie spowodowało eksplozji. FlamePheproof termiczne rezystory mogą być stosowane do pomiaru temperatury w miejscach wybuchowych w miejscach w obszarze poziomu BLA ~ B3C.
3. Skład systemu pomiaru temperatury termicznej
System pomiaru temperatury temperatury termicznej ogólnie składa się z rezystorów termicznych, łączących przewody i instrumentów wyświetlania. Należy zauważyć następujące dwa punkty:
① Numer ukończenia rezystora termicznego i instrumentu wyświetlacza musi być spójna
② Aby wyeliminować wpływ zmiany rezystancji przewodu łączącego, należy przyjąć metodę połączenia z trzema przewodami. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale 3 tego artykułu.

(2) Opancerzony rezystor termiczny Opancerzony rezystor termiczny jest korpusem stałym złożonym z elementu wykrywania temperatury (rezystora), przewodu ołowiu, materiału izolacyjnego i obudowy ze stali nierdzewnej, jak pokazano na rysunku 2-1-7. Jego zewnętrzna średnica wynosi na ogół φ2 ~ φ8mm, a minimum może osiągnąć φmm. W porównaniu ze zwykłymi rezystorami termicznymi ma następujące zalety: ① Niewielki rozmiar, brak szczeliny powietrznej wewnątrz, małe opóźnienie pomiarowe w bezwładności termicznej; ② Dobre właściwości mechaniczne, odporność na wibracje i odporność na uderzenie; ③ może być wygięty i łatwy w instalacji; ④ Długie życie.

(3) Koniec przeciwprzepustowy rezystor termiczny Element czujnika temperatury termicznej końcowej jest ranna specjalnie obróbkowanym drutem rezystancyjnym i znajduje się blisko końcowej powierzchni termometru. Jego struktura pokazano na rysunku 2-1-8. W porównaniu z ogólnym osiowym rezystorami termicznym, może on dokładniej i szybko odzwierciedlać rzeczywistą temperaturę zmierzonej powierzchni końcowej i nadaje się do pomiaru temperatury twarzy końcowej łożysk i innych części.

(4) FlamePheproof termiczne rezystory termiczne oporne termiczne wykorzystują specjalnie strukturalne skrzynkę złącze do izolacji wybuchowego mieszanego gazu wewnątrz skorupy z ognia spowodowanego iskry lub łukami. Naprawa rezystora nieuchronnie zmieni długość drutu rezystora, co wpłynie na wartość rezystancji. Dlatego lepiej jest zastąpić rezystor nowym. Jeśli do naprawy jest używane spawanie, musi być skalibrowane i kwalifikowane przed użyciem.01

Wyślij zapytanie

Może ci się spodobać również