Temperatuuri anduri tööpõhimõte
Jäta sõnum
1. Temperatuuri anduri termopaari kasutamise põhimõte
Temperatuurianduri termopaar on tööstuses üks sagedamini kasutatavaid temperatuuri tuvastamise elemente. Selle eelised on:
① Kõrge mõõtmise täpsus. Kuna temperatuurianduri termopaar on otseses kontaktis mõõdetava objektiga, ei mõjuta ümbritsev keskkond seda.
② lai mõõtmisvahemik. Tavaliselt kasutatavad temperatuurianduri termopaarid saavad pidevalt mõõta -50 ~ +1600 kraadi. Mõned spetsiaalsed temperatuurianduri termopaarid võivad mõõta nii madalat kui -269 kraadi (näiteks kuld, raud, nikkel, kroom) ja nii kõrge kui +2800 kraad (näiteks volfram-rhenium).
③ Lihtne struktuur ja hõlpsasti kasutatav. Temperatuuri anduri termopaarid koosnevad tavaliselt kahest erinevast metallist juhtmest ning need ei piira suuruse ja lõppudega. Neil on kaitsehülsid ja neid on väga mugav kasutada.
1. Temperatuuri anduri termopaaride temperatuuri mõõtmise aluspõhimõte
Keevitage kaks juhti või pooljuhte A ja B erinevate materjalide kokku, moodustades suletud ahela. Kui juhtide A ja B kahe kinnituspunkti 1 ja 2 vahel on temperatuuride erinevus, tekib nende kahe vahel elektromotoorne jõud, moodustades seega silmuses erineva suurusega voolu. Seda nähtust nimetatakse termoelektriliseks efektiks. Temperatuuri anduri termopaarides kasutavad seda efekti töötamiseks.
2. Temperatuuri anduri termopaaride tüübid ja konstruktsioonikompositsioon
(1) Temperatuuri anduri termopaaride tüübid
Tavalised temperatuurianduri termopaarid võivad jagada kahte kategooriasse: standardse temperatuurianduri termopaaride ja mittestandardsete temperatuurianduri termopaaride termopaaride. Nn standardse temperatuurianduri termopaar viitab temperatuurianduri termopaarile, mille riiklik standard näeb ette seose selle termoelektrilise potentsiaali ja temperatuuri, lubatud kõrvalekalde vahel ja sellel on ühtne standardskaala. Sellel on valiku jaoks sobiv ekraaninstrument. Mittestandardsed temperatuurianduri termopaarid ei ole nii head kui standardiseeritud temperatuuriandurite termopaaride termopaaride termopaaride vahemiku või suuruse osas ning mõnel on erinevad skaalad. Neid kasutatakse peamiselt mõõtmiseks teatud erilistes kohtades. Standardiseeritud temperatuurianduri termopaar alates 1. jaanuarist 1988 on minu riik tootnud kõik temperatuurianduri termopaarid ja temperatuurianduri termotakistid vastavalt IEC standarditele ning seitset tüüpi standardiseeritud temperatuuriandurite termopaarides S, B, E, E, K, R ja T on ühtsed temperatuuri anduri termopaadid minu kodumaal.
(2) Temperatuuri anduri termopaari struktuur
Selleks, et temperatuurianduri termopaar toimib usaldusväärselt ja stabiilselt, on selle struktuuri nõuded järgmised:
① Temperatuuri anduri termopaari moodustavate kahe termopaari keevitamine peab olema kindel;
② Kaks termopaari peaksid lühise vältimiseks olema üksteisest hästi isoleeritud;
③ Lisatraadi ja temperatuurianduri vaba otsa vaheline ühendus peaks olema mugav ja usaldusväärne;
④ Kaitsehülss peaks suutma tagada, et termopaar on kahjulikust söötmest täielikult eraldatud.
3. Temperatuuri anduri termopaari külma otsa temperatuuri kompenseerimine
Kuna temperatuurianduri termopaari materjalid on üldiselt suhteliselt hinnalised (eriti kui kasutatakse väärismetallisid) ning temperatuuri mõõtmise punkti ja instrumendi vaheline kaugus on väga kaugel, kasutatakse termopaaride materjalide säästmiseks ja kulude vähendamiseks, tavaliselt kasutatakse kompensatsiooniraati temperatuuri anduri termopaari külma otsa (vaba otsa) pikendamiseks kontrollruumi suhtes, kus temperatuur on suhteliselt. Tuleb rõhutada, et temperatuurianduri termopaari kompenseerimisjuhtme roll on ainult kuuma elektroodi pikendamine, nii et temperatuuri anduri termopaari külm ots liiguks juhtruumis olevasse instrumendi klemmi. See ise ei suuda külma otsa temperatuuri muutuse mõju temperatuuri mõõtmisele kõrvaldada ja see ei mängi kompenseerivat rolli. Seetõttu on külma otsa temperatuuri t {{{0}}}}} ≠ 0 kraadi temperatuuri mõõtmisel vaja ka muid modifikatsioonimeetmeid.
Temperatuurianduri termopaari kompensatsiooni juhtme kasutamisel on vaja pöörata tähelepanu mudeli sobitamisele, polaarsust ei saa valesti ühendada ning ühenduse temperatuur lõpeb kompensatsiooni juhtme ja temperatuurianduri termopaari vahel ei tohi ületada 100 kraadi.
2. temperatuurianduri termiliste takistite kasutamise põhimõte
Temperatuuri anduri termotakistid on keskmise ja kõrge temperatuuriga piirkondades kõige sagedamini kasutatavad temperatuuridetektorid. Selle peamised omadused on kõrge mõõtmise täpsus ja stabiilne jõudlus. Nende hulgas on plaatina soojustakistidel kõrgeim mõõtmise täpsus. Neid ei kasutata mitte ainult tööstusliku temperatuuri mõõtmisel, vaid ka standardseteks võrdlusinstrumentideks.
1. Temperatuuri anduri põhimõte ja materjalid termilise takisti temperatuuri mõõtmine
Temperatuuri anduri termilise takisti temperatuuri mõõtmine põhineb omadusel, et metallijuhtide takistusväärtus suureneb temperatuuri tõusuga temperatuuri mõõtmiseks. Temperatuuri anduri termilised takistid on enamasti valmistatud puhtatest metallmaterjalidest. Praegu kasutatakse kõige sagedamini plaatina ja vaske. Lisaks on temperatuurianduri termiliste takistite valmistamiseks hakanud kasutama selliseid materjale nagu Dian, Nickel, Mangaan ja Rhodium. Näiteks Omega PT100 temperatuuriandur sisaldab 100- OHM Platinum takistuse temperatuuri sond.
2. Temperatuuri anduri termilise takisti struktuur
(1) Läbi tüüpi temperatuurianduri termotakisti Temperatuuri anduri termotakisti termotakisti, mida tööstuses tavaliselt kasutatakse, on temperatuuriandur (takisti). Temperatuuri anduri termilise takisti temperatuuri mõõtmise põhimõttest võib teada saada, et mõõdetud temperatuuri muutust mõõdetakse otse temperatuuri anduri takisti takistusväärtuse muutumisega. Seetõttu mõjutab temperatuuri mõõtmist erinevate traatide takistuste, näiteks temperatuurianduri pliiraadi muutus. Plii traadi takistuse mõju kõrvaldamiseks võetakse üldiselt kasutusele kolmejuhtmeline süsteem või neljajuhtmeline süsteem.
(2) Soomustatud temperatuurianduri termiline takisti Soomustatud temperatuurianduri termilise takisti on tahke keha, mis koosneb temperatuuriandurist elemendist (takisti), pliitraadist, isoleermaterjalist ja roostevabast terasest varrukast. Selle välimine läbimõõt on üldiselt φ2 ~ φ8mm ja miinimum võib ulatuda φmm.
Võrreldes üldise temperatuurianduri termilise takistiga, on sellel järgmised eelised: ① ① väike suurus, väliste õhupilude puudumine, termiline inerts, väike mõõtejääk; ② hea mehaaniline jõudlus, vibratsioonitakistus ja šokitakistus; ③ võib olla painutatud, hõlpsasti paigaldatav ④ pikk tööiga.
(3) Temperatuuri anduri termiline takisti Lõputemperatuuri anduri termilise takisti temperatuuri tundmise element on haavatud spetsiaalselt töödeldud takistusjuhtmega ja on termomeetri otsa lähedal. Võrreldes üldise aksiaalse temperatuurianduriga termilise takistiga, suudab see täpselt ja kiiresti kajastada mõõdetud otsapinna tegelikku temperatuuri ning sobib laagrite ja muude osade otsatemperatuuri mõõtmiseks.
(4) Kustukindel temperatuurianduri termotakisti Flameproof temperatuuriandur Termotakisti kasutab spetsiaalselt konstrueeritud ristmiku kasti, et piirata plahvatusohtliku segagaasi plahvatusvahemikku väljaspool oma kesta sädemeid või kaareid jne, ja ei põhjusta plahvatust tootmiskohas. Leetlikku temperatuurianduri soojustakistit saab kasutada temperatuuri mõõtmiseks plahvatusohtlikes kohtades BLA ~ B3C taseme vahemikus.
3. Temperatuuri anduri koostis termokisti temperatuuri mõõtmissüsteem
Temperatuuri anduri termotakisti temperatuuri mõõtmissüsteem koosneb tavaliselt temperatuurianduri termilistest takistitest, ühendades juhtmeid ja kuvari instrumente. Tuleb märkida järgmist kahte punkti:
② Temperatuuri anduri termiline takistus peab olema kooskõlas kuvari vahendi lõpuleviimisega
② Ühendava traadi takistuse muutuse mõju kõrvaldamiseks tuleb kasutada kolme juhtmega ühenduse meetodit.







