Millistele probleemidele peaksime termiliste takistite mõistmisel tähelepanu pöörama?
Jäta sõnum
1. termoelektrilise potentsiaali jaoks tuleks märkida järgmised probleemid:
1: Termopaari termoelektriline potentsiaal on erinevus tööotsa temperatuurifunktsioonide ja termopaari külma otsa vahel, mitte temperatuuri erinevuse funktsioon külma otsa ja termopaari tööotsa vahel;
2: termopaari poolt tekkinud termoelektripotentsiaali suurus ei sõltu termopaari pikkusest ja läbimõõdust, kui termopaari materjal on ühtlane.
3: Kui määratakse termopaari kahe termopaari juhtme materiaalne koostis, on termopaari termoelektrilise potentsiaali suurus seotud ainult termopaari temperatuuri erinevusega; Kui termopaari külma otsa temperatuur hoitakse konstantsena, on termopaari termoelektriline potentsiaal tööotsa temperatuurist vaid ühe hinnaga funktsioon. Keevitage kaks juhti või pooljuhte A ja B erinevate materjalide kokku, moodustades suletud ahela. Kaks erineva komponendi juhiga (nn termopaari juhtmed või kuumad elektroodid) on mõlemasse otsa ühendatud, moodustades silmuse. Kui ristmiku temperatuur on erinev, genereeritakse silmusesse elektromotoorne jõud. Seda nähtust nimetatakse termoelektriliseks efektiks ja seda elektromotoorset jõudu nimetatakse termoelektriliseks potentsiaaliks.
Temperatuuri mõõtmisel nõuab termopaar, et temperatuur on külma otsaga (mõõte ots on kuum ots ja mõõteskeemiga plii kaudu ühendatud ots nimetatakse külma otsaga) jääks muutumatuks, nii et selle termoelektriline potentsiaal on mõõdetud temperatuuriga võrdeline. Kui külma otsa (ümbritsev) temperatuur muutub mõõtmise ajal, mõjutab see tõsiselt mõõtmise täpsust. Külma otsa temperatuuri muutumisest põhjustatud mõju kompenseerimiseks külma otsas teatud meetmeid nimetatakse termopaari külma otsa kompensatsiooniks.
LISA: Termopaari arvutusmeetod Külma otsa kompensatsiooni: alates Millivoltsist kuni temperatuurini: mõõtke külma otsa temperatuur, teisendage see vastavaks Millivolt väärtuseks, lisage see termopaari Millivolti väärtusele ja teisendage see temperatuuriks. Alates temperatuurist kuni Millivoltsini: mõõtke tegelik temperatuur ja külma otsa temperatuur, teisendage need vastavalt Millivolti väärtusteks, lahutage need Millivolti väärtuse saamiseks ja seejärel temperatuuri saamiseks.
Nt. Kui näitel on külma otsa kompenseerimine, on tegelik temperatuur 520 kraadi; Kui märgitaval instrumendil ei ole külma otsa kompensatsiooni, kontrollige kõigepealt K-tüüpi termopaari lõpetamise tabelit, et saada: 520 kraadi vastab pingele 21,497mV, 25 kraadi vastab 1MV pingele; 21.497MV +1 mv =22. 497MV; Seejärel kontrollige K-tüüpi termopaaride lõpetamise tabelit, et saada, et 22,497MV vastab temperatuuri väärtusele 543,47 kraadi, see tähendab, et tegelik temperatuur on 543,47 kraadi. PS: Lõpetamise arv on standardseeria, mida kasutatakse temperatuurianduri temperatuurimuutuse peegeldamiseks anduri pinge või takistuse muutusele vastava mõõtmistemperatuuri vahemikus, st temperatuuri väärtus, mis vastab termilise takisti, termopaari, takisti ja potentsiaalile.
Teiseks erinevus termopaari ja termilise takisti vahel:
Esiteks signaali olemus. Termiline takisti ise on takisti. Temperatuuri muutus põhjustab takisti positiivse või negatiivse takistuse muutumise; samal ajal kui termopaar põhjustab muutusi indutseeritud pinges, mis muutub temperatuuri muutumisega. Kuigi need kõik on kontakttemperatuuri mõõtevahendid, on nende temperatuuri mõõtmisvahemikud erinevad. Termopaate kasutatakse kõrge temperatuuriga keskkonnas, näiteks Platinum Rhodium {{{0}} plaatina Rhodium 6 (tüüp B), mille mõõtmisvahemik on 3 0 0 kraadi kuni 1600 kraadi ja saab lühiajaliselt mõõta 1800 kraadi. S tüüpi mõõtmed 20 ~ 1300 (lühiajaline 1600), k tüüpi 50 ~ 1000, lühiajaline 1200). XK tüüp 50 ~ 600 (800), E tüüp 40 ~ 800 (900). Seal on ka J -tüüpi, t tüüpi jne. Seda tüüpi instrumenti kasutatakse tavaliselt kõrgema temperatuuri jaoks üle 500 kraadi. Madala temperatuuri tsoonis on väljundtermoelektriline potentsiaal väga väike. Kui potentsiaal on väike, on sekkumisvastased meetmed ja sekundaarmeetrid väga nõudlikud, vastasel juhul on mõõtmine ebatäpne. Lisaks on madalama temperatuuri piirkonnas suhteline viga, mis on põhjustatud külma otsa temperatuuri muutusest ja ümbritseva temperatuuri muutusest väga silmatorkav ja seda on keeruline täielikult kompenseerida. Sel ajal, keskmise ja madala temperatuuri korral, on termilise takisti temperatuuri mõõtmisvahemik -200 ~ ~ 500 ja mõõta saab veelgi madalamat temperatuuri (näiteks süsiniktakistid võivad mõõta madalat temperatuuri umbes 1K). Nüüd kasutatakse tavaliselt plaatina termilise takisti PT100 (seal on ka PT50, 100 ja 50, et tähistada termilise takisti takistust 0 kraadi juures. Vana lõpetamise arvu korral kasutatakse selle tähistamiseks BA1 ja BA2. Ba1 takistus on 0 kraadi 0 kraadi juures. KOKKUVÕTMIST KOHTUMISEKS KOHTUMISEKS KOHTUMISEKS KOHTUMISEKS KOHTUMISEKS KASUTAB, JA KOHTUD KOHTUMISEKS KOHTUMISEKS. -50 ~ ~ 150.
Teiseks on kahe anduri tuvastatud temperatuurivahemikud erinevad. Termilised takistid tuvastavad üldiselt 0-150 kraadi temperatuurivahemiku (muidugi saab tuvastada negatiivseid temperatuure), samal ajal kui termopaarid suudavad tuvastada 0-1000 kraadi temperatuurivahemiku (või veelgi kõrgemal). Seetõttu on esimene madala temperatuuriga tuvastus, viimane aga kõrge temperatuuriga tuvastamine.
Kolmandaks, materiaalse vaatepunktist on termilised takistid temperatuuritundlike muutustega metallmaterjali, samas kui termopaarid on bimetallilised materjalid, see tähendab kaks erinevat metalli. Temperatuuri muutuste tõttu genereeritakse kahe erineva metallijuhtme mõlemas otsas potentsiaalne erinevus.
Neljas, kohapealne kohtuotsus tööl
Termopaarides on positiivsed ja negatiivsed poolused ning ka kompensatsioonijuhtmetel on positiivsed ja negatiivsed poolused. Esiteks veenduge, et ühendus ja konfiguratsioon oleks õige. Töös. Levinumad on lühise vooluring, avatud vooluring, kehv kontakt (võib hinnata multimeetri abil) ja halvenemist (identifitseeritakse pinnavärviga). Kontrollimisel eraldage termopaar sekundaarmõõturist, kasutage tööriista sekundaarmõõturi kompensatsioonijoone lühistamiseks ja arvesti näitab toatemperatuuri. Seejärel lühisevool termopaari terminalis ja arvesti tähistab termopaari ümbritsevat temperatuuri (kui ei, siis on kompensatsiooniliin vigane). Seejärel kasutage multimeetri MV käiku, et hinnata termopaari termoelektrilist potentsiaali (kui normaalne, kontrollige protsessi). Termilise takisti lühist ja avatud vooluringi saab hinnata multimeetriga. Töö ajal, kui kahtlustatakse lühise vooluahelat, eemaldage takisti otsast lihtsalt traadi ots ja vaadake kuvari instrumenti. Kui on saavutatud ****, naaseb termilise takisti lühise nullini, juhtmega on lühisetud ning normaalne ühendus ja konfiguratsioon on tagatud. Kui arvesti väärtus on madal või ebastabiilne, võib kaitsetorus olla vesi.








