Kodu - Teadmised - Üksikasjad

Temperatuuri anduri põhimõte ja rakendamine

Temperatuuri andurite põhimõte ja rakendamine: esiteks termopaaride rakenduspõhimõte. Termopaarid on üks kõige sagedamini kasutatavaid temperatuuride tuvastamise komponente tööstuses Selle eeliseks on kõrge mõõtmise täpsus. Otsese kontakti tõttu mõõdetud objektiga ei mõjuta keskmise keskmise mõõtmisvahemik termopaale. Tüüpilised termopaarid saavad pidevalt mõõta {{{0}} ~ +1600 kraadi, samas kui konkreetsed spetsiaalsed termopaarid saavad mõõta kuni -269 kraadi (näiteks raudse nikli kroomisulamist) ja {+2800 aste (selline nagu tohutakse). Termopaarid koosnevad tavaliselt kahest erinevat tüüpi juhtmest ja need ei piira suuruse ega avanemisega. Neil on väljastpoolt kaitsekatted, muutes need hõlpsaks kasutamiseks. 1. Termopaaride temperatuuri mõõtmise aluspõhimõte on keevitada kaks erinevat juhtide või pooljuhtide A ja B materjali, nagu on näidatud joonisel {5}}, et moodustada suletud vooluring. Kui juhtide A ja B kahe kinnituspunkti 1 ja 2 vahel on temperatuuride erinevus, tekib nende vahel elektromotoorne jõud, mille tulemuseks on vooluahelas suur vool, mida nimetatakse termoelektriliseks efektiks. Termokoutid kasutavad seda efekti funktsioneerimiseks. 2. Termopaaride tüübid ja struktuurid (1) Termopaaride termopaaride tüübid võib jagada kahte tüüpi: standardsed termopaarid ja mittestandardsed termopaarid. Kasutatav standardne termopaar viitab termopaarile, mis on täpsustatud riiklikes standardites termoelektripotentsiaali ja temperatuuri, lubatud vigade ja ühtse standardskaala vahelise seose osas ning millel on sobiv ekraan. Standardiseerimata termopaaride kasutamiseks ei sobivad nii standardiseeritud vahemike või suurusjärkudega termopaaride jaoks ning üldiselt pole neil ühtset skaalat. Neid kasutatakse peamiselt mõõtmiseks spetsiaalsetes olukordades. Standardiseeritud termopaarid: Alates 1. jaanuarist 1988 on Hiinas termokomplekte ja termilisi takistusi toodetud vastavalt IEC rahvusvahelistele standarditele. Hiinas on nimetatud seitset standardiseeritud termopaari, nimelt S, B, E, K, R, J ja T. (2) Termopaari usaldusväärse ja stabiilse toimimise tagamiseks hõlmab termopaari struktuur: ① Termopaari moodustavate kahe termoelektrilise pooluse keevitamist peavad olema kindlad. Termopaari lõpp, kuna termopaari materjal on üldiselt väärtuslik (eriti vääriste metallide kasutamisel), on kaugus temperatuuri mõõtepunktist mõõteinstrument suhteliselt pikk. Termopaari materjali säästmiseks ja kulude vähendamiseks kasutatakse tavaliselt termopaari külma otsa (vaba otsa) pikendamiseks kompensatsioonijuhtme suhteliselt stabiilsesse temperatuurikontrolliruumi ja ühendage see mõõteinstrumendi terminaliga. Tuleb juhtida tähelepanu sellele, et termopaari kompensatsiooni traadi funktsioon on ainult kolimisruumis asuva termopaari külma otsa liigutamine ning temperatuurimuutuste mõju külma otsa mõju temperatuuri mõõtmisel ei saa kõrvaldada ning seda ei saa kompenseerida. Seetõttu on jahutuse temperatuuri kompenseerimiseks t 0 ja NE, temperatuuri mõõtmist 0 kraadi korral on vaja ka muid parandusmeetodeid. Termopaari kompensatsiooni juhtmete kasutamisel on oluline tagada vormis järjepidevus ja vältida polaarsusvigu. Temperatuur ühenduse lõppemisel kompensatsiooniraadi ja termopaari vahel ei tohiks ületada 100 kraadi. 2, on soojusresistentsuse rakenduspõhimõte, et soojusresistentsus on keskmise ja madala temperatuuri vahemikus kõige sagedamini kasutatav temperatuuridetektor. Selle peamised omadused on kõrge mõõtmise täpsus ja stabiilne jõudlus. Nende hulgas on plaatina suurim vastupidavuse mõõtmine ja seda on laialdaselt kasutatud mitte ainult tööstusliku temperatuuri mõõtmisel, vaid ka standardinstrumentides. 1. Temperatuuri mõõtmispõhimõte ja temperatuuri mõõtetakisti materjal põhinevad omadusel, et metallijuhi takistuse väärtus tõuseb temperatuuriga. Termistorid on peaaegu täielikult valmistatud puhtatest metallmaterjalidest, tänapäeval on kõige sagedamini kasutatav plaatina ja vask. Lisaks kasutatakse termistorite valmistamiseks ka selliseid materjale nagu mediaan, nikkel, mangaan ja rodium. 2. Tööstuses tavaliselt kasutatava soojustakistusandurite (takistite) struktuur ja omadused on toodud tabelis 2-1-11. Vastavalt temperatuuri mõõtetakisti temperatuuri mõõtmispõhimõttele mõõdetakse mõõdetud temperatuuri muutust otse temperatuuri mõõtetakisti takistusväärtuse muutumisega. Seetõttu mõjutavad erinevate juhtmete takistuse muutused, näiteks temperatuuri mõõtetakisti juhtmed temperatuuri mõõtmist. (2) Sheathi termiline takisti on vastupidav keha, mis ühendab temperatuuritunnetuse elemendid (takistid), pliid, isolatsioonimaterjalid ja roostevabast terasest varrukad, nagu on näidatud joonisel 2-1-7. Välimine läbimõõt on üldiselt PHI; 2 ~ φ 8mm, väikseim saavutatav suurus; Mm. Võrreldes tavaliste termiliste takistitega, on sellel väikeste mahu eelised, sisemise õhupidade puudumine ja termilise inertsuse väike mõõtmine. ② Sellel on hea mehaaniline jõudlus, vibratsioonikindlus ja löögikindlus. ③ See võib painutada ja seda on lihtne paigaldada. ④ Sellel on pikk kasutulu. (3) Lõpupinna termiline takistus ja temperatuuriandur on haavatud spetsiaalselt töödeldud takistusjuhtmega, mis on tihedas kontaktis termomeetri otsapinnaga. Selle struktuur on näidatud joonisel 2-1-8. Võrreldes tüüpiliste aksiaalsete termiliste takistitega, võib see täpsemalt ja kiiremini kajastada mõõdetud otsapinna tegelikku temperatuuri, muutes selle sobivaks metallide ja muude toorikute otsatemperatuuri mõõtmiseks. (4) Plahvatuskindla termilise takisti kere plahvatuskindel termilise takisti jaotus tihendab sädemete või kaare põhjustatud spetsiaalse konstruktsiooni klemmi kasti põhjustatud klemmipuldi lõhketava segu gaasi ja tootmiskohas plahvatust ei toimu. Plahvatuskindlat soojustakistit saab kasutada temperatuuri mõõtmiseks sellistes plahvatusohtudega piirkondades nagu BLA ~ B3C tase. 3. Temperatuuri mõõtetakistisüsteem, mis moodustab temperatuuri mõõtetakistisüsteemi, koosneb üldiselt temperatuuri mõõtetakistist, juhtmete ühendamisest, väljapanekust jne. Temperatuuri mõõtmise takisti ja kuvari jaotuskoodid peavad olema ühtlased. Ühendava juhtmete takistuse muutuste mõju kõrvaldamiseks on vaja kasutada kolme traadiühenduse meetodit. Konkreetse sisu saamiseks lugege selle artikli 3. peatüki. (2) Temperatuuri mõõtetakisti on vastupidav keha, mis ühendab temperatuuride sensorid (takistid), pliid, isolatsioonimaterjalid ja roostevabast terasest varrukad, nagu on näidatud joonisel 2-1-7. Selle välimine läbimõõt on üldiselt PHI; 2 ~ φ 8mm, väikseim saavutatav suurus; Võrreldes tavaliste termiliste takistitega, on sellel väikeste suuruste eelised, sisemise õhupidade puudumine ja termilise inertsuse väike mõõtmine. ② Sellel on hea mehaaniline jõudlus, vibratsioonitakistus, löögikindlus, ③ Seda on lihtne painutada ja paigaldada ning ④ sellel on pikk kasutusaega. (3) Lõpupinna termiline takistus ja temperatuuriandur on haavatud spetsiaalselt töödeldud takistusjuhtmega, mis on tihedas kontaktis termomeetri otsapinnaga. Selle struktuur on näidatud joonisel 2-1-8. Võrreldes tüüpiliste aksiaalsete termiliste takistitega, võib see täpsemalt ja kiiremini kajastada mõõdetud otsapinna tegelikku temperatuuri, muutes selle sobivaks metallide ja muude toorikute otsatemperatuuri mõõtmiseks. (4) Plahvatuskindla termistori antikeha parandatakse spetsiaalselt ehitatud klemmikasti abil. Et võimaldada kesta sees olevat lõhkeainet segada sädemed või kaared, mõjutab takistusraadi pikkuse muutmine takistuse väärtust. Seetõttu on parem asendada vastupidavuse antikeha uuega. Keevitamise remondi kasutamisel tuleks seda enne kasutamist kontrollida pärast keevitamist.01

Küsi pakkumist

Ju gjithashtu mund të pëlqeni