Kodu - Teadmised - Üksikasjad

Termopaaride konkreetne kasutamine tootmisel erinevates tööstusharudes

Ahju temperatuuri mõõtmiseks kasutatakse termopaare. Reaktsioonijaotustega termopaarid valitakse peamiselt vastavalt kõrgele või madalale sihttemperatuurile. Muidugi on vaja kaaluda ka seda, kas mõõdetud atmosfäär väheneb või oksüdeerub. Kuid soomustatud termopaaride kasutamisel ei ole ma liiga palju kaalunud atmosfääri mõju termopaaride elu ja mõõtmise täpsusele.

Nõuded on pisut rangemad. Enamik ahjusid tuleb ühendada kahe ülemise termopaariga. Nende hulgas tuleks vähemalt ühte kasutada temperatuuri juhtimiseks ja teist registreerimiseks. Sest meie töötlemisprotsess peab olema jälgitav. Termopaaride konkreetne kasutamine tootmisel erinevates tööstusharudes

Suhteliselt suure ahju korpusega (pikkus on üle 5 meetri), tuleks see sõltumatuks mõõtmiseks ja juhtimiseks jagada mitmeks temperatuuritsooni. Näiteks tuleks regulaarselt testida ahju temperatuuri ühtsuse katsetamisel ülemist, kesk- ja alumist jaotusmeetodit jne. See tähendab, et mitu termopaari (või muud andurid) on tööpiirkonda ühtlaselt paigutatud, et simuleerida normaalset kasutamist ja koormust, et testida, kas ahju keha temperatuur on aja jooksul ühtlane ja muid tegureid. See tähendab, kas temperatuuri juhtimise termopaari temperatuuri mõõtmispunkt võib tähistada ahju temperatuuri tegelikku temperatuuri. Mitu mõõtmist võtavad oma väärtused.

Termokolleeringuid kasutatakse peamiselt mõõtmiseks ja kalibreerimiseks.
Veelgi enam, termopaarid on peamised instrumendid, mis muudavad temperatuuri elektripotentsiaaliks. See nõrk elektripotentsiaal tuleb edastada sekundaarsetesse instrumentidesse töötlemiseks, kuvamiseks või printimiseks.
Sekundaarinstrumendid jagunevad analoog- ja digitaalsideks. Nüüd on nad põhimõtteliselt digitaalsed.

Termopaari külma otsa temperatuuri kompensatsioon, mis sisaldab pingetemperatuuri andurit Tmp35 ja K-tüüpi termopaari. Termopaari tööpõhimõte on genereerida elektripotentsiaali erinevus, mis põhineb temperatuuri erinevusel kuuma ja külma otsa vahel. Kuna külma otsa temperatuur ei ole tegeliku mõõtmise ajal sageli 0 kraad, tuleb termopaaril temperatuur kompenseerida. Termopaari temperatuuri kompensatsiooni valem on järgmine:

E (t, 0) = E (t, t0) + E (t0, 0)

Nende hulgas on E (t {{0}}}, 0) tegelik mõõdetud elektromotoorne jõud, t tähistab kuuma otsa temperatuuri, T 0 tähistab külma otsa temperatuuri ja 0 tähistab 0 astmet. Välja temperatuuri mõõtmisel, kuna termopaari külma otsa temperatuur ei ole üldiselt 0 kraad, vaid muutub teatud vahemikus, on mõõdetud termoelektriline potentsiaal E (t, t 0). Kui soovite mõõta termoelektrilist potentsiaali E (t, 0), mis vastab tegelikule mõõdetud temperatuurile, peate kompenseerima kompensatsioonipotentsiaali E (t 0, {{{1 {{0}}), mida külmal otsal ei oleks 0 kraadi. Veelgi enam, parema kompensatsiooni efekti saamiseks peavad kompensatsioonipotentsiaali omadused külma otsa temperatuuriga muutumas olema kooskõlas termoelektriliste omadustega. See on vooluringi diagramm termopaaride külma otsa temperatuuri kompensatsiooni jaoks. Temperatuuri andur Tmp35 viib temperatuuri kompensatsiooni väga hästi läbi. Tmp35 abil jagatakse pinge väljund kõigepealt takistiga ja võimendatakse seejärel võimendi abil, mis on E (T0, O), mis vastab K-tüüpi termopaarile.

 

 

info-1600-1103

 

Küsi pakkumist

Ju gjithashtu mund të pëlqeni