Strona główna - Wiedza - Szczegóły

Różnica i zasada pracy wyboru termopar i rezystancji termicznej w nadajnikach temperatury

Termopary są ogólnie stosowane do pomiaru pożywki do wysokich do wysokich, podczas gdy rezystancja cieplna jest wykorzystywana głównie do pomiaru niskich temperatur. W szczególności termopary są jednym z najczęściej stosowanych składników wykrywania temperatury w przemyśle. Zasada pracy termopar opiera się na efekcie Seebeck, który wprowadza fizyczne zjawisko prądu termicznego generowanego w obwodzie, gdy dwa przewodniki o różnych kompozycjach są podłączone do obwodu w różnych temperaturach, ma tę zaletę, że ma wysoką dokładność pomiaru. Ze względu na bezpośredni kontakt z zmierzonym obiektem na termopary nie mają wpływu średnio zaawansowany rozmiar pomiaru. Typowe termopary mogą mierzyć ciągłe od {{0}} ~ +1600 stopień, podczas gdy określone specjalne stopnie termokupy mogą mierzyć do -269 stopnia (takie jak żelazny stophel chromu) i +2800 (taki jak Tungsten Rhenium) jest prosta i łatwa do użycia. Termopary składają się zwykle z dwóch różnych rodzajów drutów i nie są ograniczone rozmiarem lub otwarciem. Mają osłony ochronne na zewnątrz, co czyni je łatwymi w użyciu. 1. Podstawową zasadą pomiaru temperatury termopary jest spawanie dwóch różnych materiałów przewodów lub półprzewodników A i B w celu utworzenia obwodu zamkniętego. Gdy istnieje różnica temperatury między dwoma punktami przyczepności 1 i 2 przewodów A i B, między nimi generowana jest siła elektromotoryczna, co powoduje duży prąd w obwodzie, który nazywa się efektem termoelektrycznym. Termopary wykorzystują ten efekt do funkcjonowania. 2. Rodzaje i struktury termopar (1) Rodzaje termopar powszechnie używanych termopar można podzielić na dwa typy: standardowe termopary i niestandardowe termopar. Standardowa zastosowana termopara odnosi się do termopary określonej w krajowym standardzie dla związku między potencjałem termoelektrycznym a temperaturą, dopuszczalnymi błędami i ujednoliconą skalą standardową i ma pasujący wyświetlacz. Nienandalizowane termopary nie są tak odpowiednie do stosowania jako termopary o znormalizowanych zakresach lub rzędach wielkości i ogólnie nie mają zjednoczonej skali. Są one głównie używane do pomiarów w specjalnych sytuacjach. Standaryzowane termopary: Od 1 stycznia 1988 r. Wyprodukowano termopary i oporność cieplną w Chinach zgodnie z międzynarodowymi standardami IEC. Siedem znormalizowanych termopar, a mianowicie S, B, E, K, R, J i T, zostało oznaczonych jako zunifikowane termopary typowe w Chinach. (2) Aby zapewnić niezawodne i stabilne działanie termopary, struktura termopary obejmuje: ① Spawanie dwóch biegunów termoelektrycznych, które tworzą termoparę, musi być twarde ② Dwa bieguny termoelektryczne muszą być odległe od siebie, aby zapobiec krótkim obwodom ③ Połączenie kompensacyjnego połączenia kompensacyjnego Termopara, ze względu na fakt, że materiał termopary jest ogólnie cenny (szczególnie przy użyciu metali szlachetnych), odległość od punktu pomiaru temperatury do przyrządu pomiarowego jest stosunkowo długa. Aby zaoszczędzić materiał termopary i zmniejszyć koszty, drut kompensacyjny jest zwykle używany do przedłużenia zimnego końca (wolnego końca) termopary do stosunkowo stabilnego pomieszczenia kontrolnego temperatury i połączenia go z zaciskiem przyrządu pomiarowego. Należy zauważyć, że funkcją drutu kompensacji termopary jest jedynie przeniesienie zimnego końca termopary do zacisku przyrządu w pomieszczeniu kontrolnym i nie może wyeliminować wpływu zmian temperatury na zimnym końcu na pomiar temperatury i nie można go zrekompensować. Dlatego, aby zrekompensować temperaturę chłodzenia t 0 i ne, potrzebne są inne metody korekcji, aby wpłynąć na pomiar temperatury w stopniu 0. Podczas korzystania z przewodów kompensacji termopary ważne jest, aby zapewnić spójność w formie i uniknąć błędów polaryzacji. Temperatura na końcu połączenia między drutem kompensacyjnym a termoparą nie powinna przekraczać 1 0 0. Rezystory pomiaru temperatury są powszechnie stosowane detektory temperatury w obszarach średniej i niskiej temperatury. Jego głównymi cechami są wysoka dokładność pomiaru i stabilna wydajność. Wśród nich platyna ma najwyższy pomiar oporności i jest szeroko stosowany nie tylko w pomiarze temperatury przemysłowej, ale także w standardowych instrumentach. 1. Zasada pomiaru temperatury i materiał rezystorów pomiarowych temperatury opierają się na charakterystyce, że wartość rezystancyjna przewodów metali wzrasta wraz z temperaturą do pomiaru temperatury. Opór termiczny jest prawie całkowicie wykonany z czystych materiałów metalowych, przy czym platyna i miedzi są najczęściej stosowane w dzisiejszych czasach. Ponadto materiały takie jak nikiel, mangan i rod zostały również wykorzystane do wytwarzania odporności cieplnej. 2. Rodzaje rezystorów pomiarowych temperatury: 1) Zwykłe rezystory pomiarowe temperatury zgodnie z zasadą pomiaru temperatury rezystorów pomiarowych temperatury, zmiana zmierzonej temperatury jest mierzona bezpośrednio w oparciu o zmianę wartości rezystora oporności w rezystorze pomiaru temperatury. Dlatego zmiany oporności różnych leadów, takich jak rezystor pomiaru temperatury, mogą wpływać na pomiar temperatury. 2) Rezystor pomiarowy temperatury osłony jest solidnym korpusem złożonym z elementów wykrywania temperatury (rezystorów), przewodów, materiałów izolacyjnych i rękawów ze stali nierdzewnej. Jego zewnętrzna średnica wynosi ogólnie phi; {{2 0}} φ 8mm, najmniejszy osiągalny rozmiar; W porównaniu ze zwykłymi rezystorami termicznymi ma zalety małej objętości, bez wewnętrznej przerwy powietrza i małego opóźnienia pomiaru w bezwładności termicznej. ② Ma dobrą wydajność mechaniczną, odporność na wibracje i odporność na uderzenie. ③ Może się zginać i jest łatwy w instalacji. ④ Ma długą żywotność. 3) Koniec odporności termicznej twarzy. Element wykrywania oporności termicznej końcowej jest ranowany specjalnie obróbką drutu oporowego i mocno styka się z końcową powierzchnią termometru. W porównaniu z typowymi osiowymi rezystorami termicznymi, może to dokładniej i szybko odzwierciedlać faktyczną temperaturę zmierzonej twarzy końcowej, co czyni ją odpowiednią do pomiaru temperatury twarzy końcowej metali i innych obrabiów. 4) Bariera termoelektryczna dowodowa eksplozji. Rezystor termiczny izolacji jest uszczelniony w specjalnej konstrukcji końcowej skrzynki, aby zapobiec eksplozjom wywołanym przez iskry lub łuki wybuchowych mieszanych gazów wewnątrz skorupy i nie spowoduje eksplozji w miejscu produkcji. Dowód eksplozji opornych termicznych można wykorzystać do pomiaru temperatury w obszarach z zagrożeniami wybuchowymi, takimi jak poziom BLA-B3C. Jeśli chodzi o nadajnik temperatury, jest on zdefiniowany jako urządzenie do pomiaru temperatury, które wykorzystuje czujnik temperatury do wykrywania temperatury i przekształca sygnał z czujnika temperatury w standardowy sygnał prądu i standardowy sygnał napięcia przez obwód konwersji. 2. Klasyfikacja nadajników temperatury oparta jest na interfejsie wyjściowym sygnału, który można podzielić na 4 ~ 2 0 MA, 0 ~ 10mA, 0 ~ 20mA, 0 ~ 5 V, 0 ~ 10 V itp., Lub oparte na formach konstrukcyjnych i instalacyjnych systemów cyfrowych/częstotliwościowych i innych interfejsach i innych interfejsach, które mogą być podzielone na opinię na ścianę, typu Air Temperurs i konwersji konwersji i konwersji konwersji i konwersji konwersji i konwersji konwersji i konwersji. Obwody Podstawowe zasady stosowania nadajnika temperatury i czujnika temperatury do wykrywania temperatury. Czujniki temperatury to zwykle rezystory termiczne, termistory, zintegrowane czujniki temperatury, czujniki temperatury półprzewodników itp. Sygnał czujnika temperatury jest przekształcony w standardowy sygnał prądu lub standardowy sygnał napięcia przez obwód konwersji. 4. Głównymi parametrami technicznymi nadajnika temperatury są zakres pomiaru temperatury, dokładność pomiaru temperatury i forma wyjściowa sygnału pomiaru temperatury. Zgodnie z strukturą i formą ustawienia nadajnika temperatury wybrany zakres pomiaru nadajnika temperatury może odnosić się do rodzaju używanego czujnika temperatury. Zgodnie z wymaganiami dokładności wybranymi przez czujnik temperatury odniesienia wybierz rodzaj czujnika temperatury, do którego można się odwołać, wybierz interfejs sygnału czujnika temperatury odniesienia i wybierz 4-20 ma, 0-10} MA, 0-20} MA, 0-5 v, 0-10}}}}}, itd. interfejsy. Zasada pracy: Opór termiczny PT100: Wyczuwając zmiany temperatury, wartość rezystancji zmienia się. Nadajnik temperatury: 1. Oblicz temperaturę prądu, potwierdzając różnicę wartości rezystancji. 2 Dalsze oblicz odpowiednią wartość standardowego sygnału (4-20} na podstawie zakresu rezystancji termicznej, to znaczy przykład wysyłania zmiany temperatury zmiany oporu termicznej 4-20 Sygnał: Zakres PT100 wynosi -19. 9 stopni C do 600,0 stopnia -19. 9 stopni C i 20MA. Potwierdzając prąd wyjściowy nadajnika 600,0 stopnia C, prądową wartość temperatury można określić01

Wyślij zapytanie

Może ci się spodobać również