Milline on WRNM -201 etendus otsaga thermistor (isegi)?
Jäta sõnum
Lõpupinna termistori temperatuurielement on valmistatud spetsiaalselt töödeldud takistusest traadi haavast tihedalt termomeetri otsapinnaga. Võrreldes üldiste aksiaalse takistuse termomeetritega, suudab see täpsemalt ja kiiresti kajastada mõõdetud otsapinna tegelikku temperatuuri ning sobib laagri kestade ja muude komponentide otsapinna temperatuuri mõõtmiseks.
Temperatuuri mõõtmise põhimõte
Termilise takistuse temperatuuri mõõtmise põhimõte erineb termopaari omast. Termiline takistus põhineb temperatuuri mõõtmisel takistuse termilisel mõjul, see tähendab temperatuuriga muutuva takisti takistusväärtuse omadusel. Seetõttu saab temperatuuri mõõta seni, kuni termistori mõõdetakse. Praegu on neid peamiselt
Juhtmestik
Termistor on peamine komponent, mis teisendab temperatuuri muutused takistuse väärtuste muutusteks. Termistorid peavad tavaliselt edastama takistussignaale arvutikontrolliseadmetele või muudele primaarinstrumentidele müügivihjete kaudu. Tööstuslikud termilised takistid paigaldatakse tootmiskohale ja nende ja juhtimisruumi vahel on teatav vahemaa, nii et soojustakistide juhtmed mõjutavad mõõtmistulemusi märkimisväärselt.
Praegu on termiliste takistite juhtimiseks kolm peamist viisi:
Kahe traadiga süsteem: traadi ühendamise meetod termilise takisti mõlemas otsas takistussignaali ekstraheerimiseks nimetatakse kahe traadiga süsteemiks: see plii meetod on lihtne, kuid ühendusjuhtme vältimatu plii takistuse R -i tõttu on R suurus seotud materjali ja pikkusega, nii et see plii meetod sobib ainult madala mõõtmise täpsusega koos madala mõõtmise täpsusega.
Kolme traadisüsteemi: termilise takisti ühe otsa ühendamise meetodit plii ja kahe juhtme teise otsaga nimetatakse kolme traadi süsteemiks. Seda meetodit kasutatakse tavaliselt koos elektrilise sillaga pliikindluse mõju tõhusaks kõrvaldamiseks ja seda kasutatakse tavaliselt tööstusprotsesside kontrollimisel.
Nelja traadiga süsteem: Termistori juure mõlemas otsas kahe juhtme ühendamise meetodit nimetatakse nelja traadiga süsteemiks, milles kaks juhtpositsiooni annavad termistorile konstantse voolu I, teisendada R pingesignaaliks U ja viib U sekundaarse instrumendisse läbi kahe teise juhtme. On näha, et see plii meetod võib pliiresistentsuse mõju täielikult kõrvaldada ja seda kasutatakse peamiselt temperatuuri ülitäpseks tuvastamiseks.
Termiline takisti võtab kasutusele kolme traadiga ühenduse meetodi. Kolme juhtme süsteemi kasutamine on ühendusjuhtmete takistusest põhjustatud mõõtmisvigade kõrvaldamine. Selle põhjuseks on asjaolu, et soojustakistuse mõõtmiseks on tavaliselt tasakaalustamata sild. Elektrisilla sillaharja takistina saab termilise takisti ühendusjuhtmest (alates termilisest takistist keskjuhtimisruumile) ka osa silla takistist. See takisti osa pole teada ja varieerub ümbritseva temperatuuriga, põhjustades mõõtmisvigu. Kolme traadiga süsteemi kasutuselevõtuga ühendatakse üks juhtmega silla toiteklemmiga ja ülejäänud kaks juhtmest on ühendatud vastavalt silla käega, kus asub termiline takistus, ja külgneva silla haruga, välistades sellega traadijoone takistuse põhjustatud mõõtmisvigad.
Paigaldusnõuded
Tähelepanu tuleks pöörata termistori paigaldamisele, mis soodustab temperatuuri täpset mõõtmist, ohutut ja usaldusväärset, hõlpsat hooldust ega mõjuta seadmete tööt ja tootmist. Ülaltoodud nõuete täitmiseks tuleks installimisasukoha ja termistori sisestamise sügavuse valimisel märkida järgmised punktid:
1. Termistori mõõdetud otsa ja mõõdetud söötme mõõtmise otsa vahel piisava soojusvahetuse tagamiseks tuleks mõõtepunkti asukoht mõistlikult valida ning termistori paigaldamine ventiilide, küünarnukkide, torujuhtmete ja seadmete surnud nurkade lähedale võimalikult vältida.
2. kaitsevarrukatega termistorid kannatavad soojusülekande ja hajumise kadude all. Mõõtmisvigade vähendamiseks peaksid termopaarides ja termistoritel olema piisav sisestamise sügavus:
1) Vedeliku temperatuuri mõõtmiseks torujuhtme keskel tuleks termistori mõõteotsa sisestada üldiselt torujuhtme keskele (vertikaalselt või kaldus paigaldatud). Kui testitud vedeliku torujuhtme läbimõõt on 200 millimeetrit, tuleks termistori sisestamise sügavus valida 100 millimeetriks;
2) Kõrge temperatuuri, kõrge rõhu ja kiirete vedelike temperatuuri mõõtmiseks (näiteks peamine aurutemperatuur), et vähendada kaitsevarruka vastupidavust vedelikule ja takistada kaitsevarruka purunemist vedeliku toimimise ajal, kaitsetoru pinnapealne sisestamine või kuuma varrustiku termostori kasutamine võib kasutusele võtta. Madala sisestamise tüüpi soojusresistentsus Kaitsevarrukad tuleks sisestada peamisse aurutorusse vähemalt 75 mm sügavusele; Kuumade varrukate termiliste takistite standardne sisestussügavus on 100mm.
3) Kui on vaja mõõta suitsu gaasi temperatuuri suitsu sees, ehkki suitsu läbimõõt on 4m, on termistori sisestussügavus 1m.
4) Kui mõõteelemendi sisestussügavus ületab 1m, tuleks see installida nii palju kui võimalik, või lisage tugiraamid ja kaitsehülsid.







