Kodu - Teadmised - Üksikasjad

Termopaaride ja termiliste takistuste valimise erinevus ja tööpõhimõte temperatuuri saatjates

Termopaare kasutatakse tavaliselt keskmise ja kõrge temperatuuri mõõtmiseks, soojusresistentsust kasutatakse peamiselt madala temperatuuri mõõtmiseks. Täpsemalt, termopaarid on tööstuses üks sagedamini kasutatavaid temperatuuride tuvastamise komponente. Termopaaride tööpõhimõte põhineb Seebecki efektil, mis tutvustab vooluringis genereeritud soojusvoolu füüsikalist nähtust, kui erineva temperatuuriga ühendatud kaks erineva kompositsiooniga juhtseadmega 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 kroomisulami) ja {+2800 aste (selline nagu tompsten ja lihtne). Termopaarid koosnevad tavaliselt kahest erinevat tüüpi juhtmest ja need ei piira suuruse ega avanemisega. Neil on väljastpoolt kaitsekatted, muutes need hõlpsaks kasutamiseks. 1. Termopaari temperatuuri mõõtmise aluspõhimõte on keevitada kaks erinevat juhtide või pooljuhtide A ja B materjali suletud vooluringi moodustamiseks. 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 riiklikus standardis termoelektripotentsiaali ja temperatuuri, lubatud vigade ja ühtse standardskaala vahelise seose osas ning millel on sobivad ekraanid. 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, et jahutemperatuuri kompenseerimiseks t 0 & ne, on vaja ka muid parandusmeetodeid, et mõjutada temperatuuri mõõtmist 0 kraadi juures. Termopaari kompensatsiooni juhtmete kasutamisel on oluline tagada vormis järjepidevus ja vältida polaarsusvigu. Temperatuur ühenduse lõppemisel kompensatsiooni juhtme ja termopaari vahel ei tohiks ületada 1 0 0 kraadi. Temperatuuri mõõtmise takistid kasutatakse tavaliselt keskmise ja madala temperatuuriga piirkondades temperatuuridetektoreid. 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 mõõtmise põhimõte ja temperatuuri mõõtetakistide materjal põhinevad omadusel, et metallijuhtide takistuse väärtus tõuseb temperatuuri mõõtmiseks temperatuuriga. Termiline vastupidavus on peaaegu täielikult valmistatud puhtatest metallmaterjalidest, tänapäeval on kõige sagedamini kasutatav plaatina ja vask. Lisaks on termilise takistuse tootmiseks kasutatud ka selliseid materjale nagu nikkel, mangaan ja rodium. 2. Temperatuuri mõõtetakistide tüübid: 1) tavalised temperatuuride mõõtetakistid vastavalt temperatuuri mõõtmise põhimõttele mõõdetud temperatuuri muutust mõõdetakse otseselt temperatuuri mõõtetakisti takistusväärtuse muutuse põhjal. Seetõttu võivad erinevate juhtmete takistuse muutused, näiteks temperatuuri mõõtetakisti, mõjutada temperatuuri mõõtmist. 2) Korpuse temperatuuri mõõtetakisti on vastupidav korp, mis koosneb temperatuuriandurite (takistite), juhtmetest, isolatsioonimaterjalidest ja roostevabast terasest varrukatest. Selle välimine läbimõõt on üldiselt PHI; {{2 0}} φ 8mm, väikseim saavutatav suurus; 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) Lõpetage näo termiline takistus. Lõpupinna termiline takistuse sensoorse elemendiga on haavatud spetsiaalselt töödeldud takistusjuhtmega ja kontaktselt kontaktselt termomeetri otsapinnaga. 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 termoelektriline barjäär. Isolatsiooni termiline takisti suletakse spetsiaalses konstruktsiooni klemmi kastis, et vältida plahvatusi, mis on põhjustatud kesta sees plahvatusohtlike segagaaside sädemetest või kaarest, ega põhjusta tootmiskohas plahvatusi. Plahvatuskindlat soojustakistit saab kasutada temperatuuri mõõtmiseks sellistes plahvatusohtudega piirkondades nagu BLA-B3C tase. Temperatuuri saatja osas määratletakse see temperatuuri mõõtmisseadmena, mis kasutab temperatuuri tuvastamiseks temperatuuri andurit, ja teisendab signaali temperatuuri andurist standardvoolu signaaliks ja standardpingesignaaliks läbi muundumisahela. 2. Temperatuuri saatjate klassifikatsioon põhineb signaali väljundi liidesel, mille saab jagada 4 ~ 2 0 ma, 0 ~ 10mA, 0 ~ 20mA, 0 ~ 5 V, 0 ~ 10 V jne, või põhinevad digitaalsete/sagedus- ja sageduspindade temperatuuride ja muudevaheliste pindade ja muudevaheliste seina- ja vahetunnetite ehitamise ja paigaldusvormide põhjal, mis saab seinale, mis saab seinale, mis saab seinale, mis saab seinale, mis saab seinale, mis saab seinaga seinale, mis saab seinaga seinale, mis saab voolutab temperatuuri saatja ja temperatuurianduri kasutamise põhiprintsiipi temperatuuri tuvastamiseks. Temperatuuri andurid on tavaliselt termilised takistid, termistorid, integreeritud temperatuuriandurid, pooljuhtide temperatuuriandurid jne. Temperatuuri anduri signaal muundatakse konverteerimisahela kaudu standardvoolu signaaliks või standardseks pingesignaaliks. 4. Temperatuuri saatja peamised tehnilised parameetrid on temperatuuri mõõtmisvahemik, temperatuuri mõõtmise täpsus ja temperatuuri mõõtmise signaali väljundvorm. Vastavalt temperatuurisaatja struktuurile ja seadistamisvormile saab temperatuuri saatja valitud mõõtmisvahemik viidata kasutatava temperatuurianduri tüübile. Valige võrdlusitemperatuuri anduri valitud täpsusnõuete järgi temperatuurianduri tüüp, valige viitetemperatuuri anduri signaaliliidese ja valige 4-20 ma, 0-10 ma, {0-20 ma, 0-5 v, {42} {42} {42} {42} {42} {42} {42} {42} liidesed. Tööpõhimõte: termiline takistus PT100: temperatuuri muutuste tuvastamise teel muutub takistuse väärtus. Temperatuuri saatja: 1. Arvutage voolu temperatuur, kinnitades takistuse väärtuste erinevust. 2 Arvutage täiendavalt vastav standardsignaal ({4-20 ma) väärtus, mis põhineb soojustakistuse vahemikul, st temperatuurimuutuse saatmise näide soojus takistuse muutmise muutmise temperatuuri saatja 4-20 ma signaal: PT100 vahemik on {49}} {49}}. -19. 9 kraadi C ja 20mA. Kinnitades 600,0 -kraadise C saatja väljundvoolu, saab praeguse temperatuuri väärtuse määrata01

Küsi pakkumist

Ju gjithashtu mund të pëlqeni