Фактори, що впливають на час реакції на термостійкість
Залишити повідомлення
Після того, як тепловий резистор буде вставлений у температурне поле, для досягнення теплової рівноваги потрібно певна кількість часу. Це час реакції теплового резистора. Особливо в газовій або рідині з певною швидкістю потоку температура часто є динамічним процесом зміни. При використанні теплового резистора для динамічного вимірювання температури слід приділяти особливу увагу характеристикам динамічного реагування теплового резистора. Дослідження показали, що час відгуку теплового резистора в основному пов'язаний з властивостями самого теплового резистора, середовища, швидкості потоку тощо, і зміна температури ступеня мало впливає на час теплової реакції теплового резистора. За тих же умов використання, структура математичної моделі динамічних характеристик реакції одного і того ж теплового резистора послідовна. Залежно від середовища, параметри в моделі зміниться. Тому клієнти, які мають попит на динамічну реакцію, повинні пояснити впливові фактори, такі як середовище вимірювання та витрата при виборі моделі. Зазвичай виробник надасть дані відповіді теплового резистора в певному середовищі та стану потоку для довідки. Наприклад, час реакції теплового резистора K-типу у повітрі зі швидкістю потоку 1 м/с становить 7 с, щоб досягти 90% відповіді. Тому, якщо ви хочете швидко відповісти на зміни вимірюваної температури навколишнього середовища, слід вибрати тепловий резистор зі швидкою швидкістю реакції температури.
Крім того, швидкість відповіді також пов'язана з глибиною введення. Тому слід також відзначити встановлення теплового резистора. Якщо тепловий резистор не встановлений належним чином, час його температури може досягти декількох хвилин, що призводить до помилок вимірювання температури. При використанні для точного вимірювання потоку повітря, виробник також відкриває отвір повітряного потоку на передньому кінці термічного захисного резистора втулки та використовувати методи обробки, щоб дозволити зондуванням температури до кінця досягти більш швидких та точних цілей вимірювання. При виборі необхідно вибрати відповідно до вимог відповіді системи вимірювання температури.
Вибір довжини, діаметра, форми, прямолінійності та інших факторів зонда теплового резистора спочатку пов'язаний з встановленням простору теплового резистора. Зазвичай вважається, що глибина теплового резистора, вставленого в вимірюваний газ або рідину після встановлення, повинна бути перевищувати 8-10 разів більше зовнішнього діаметра захисту від термічного резистора. Окрім забезпечення повного контакту з вимірюваним температурним полем, тепловий резистор також може бути дозволено розширюватися та деформуватися в напрямку довжини. Наразі недостатня глибина введення є однією з найпоширеніших причин.
Окрім того, що вони пов'язані з простором, вибір діаметра зонда також пов'язаний із силою зонда та вимогами відповіді на зміни температури. У рідині з певною швидкістю потоку зонд буде підданий певній бічній силі, а діаметр зонда повинен забезпечити, щоб він не був пошкоджений при довгостроковій силі. Однак у фактичному робочому місці виявлено, що чим тонше зонд, тим вище чутливість, що викликає неточне вимірювання температури. У середовищі вимірювання температури з вимогами до швидкості відповіді, чим менший діаметр зонда, тим краще. Тому ці два фактори потрібно вважати всебічно у відборі. Крім того, конструкція форми зонда іноді пов'язана з цими двома факторами. Наприклад, зовнішня оболонка призначена для кроку або конічної. Ця операція зменшення діаметра на кінчику зонда полягає в тому, щоб досягти швидкої реакції, відповідаючи загальній силі.
У вигнутих приміщеннях встановлення багато виробників наразі безпосередньо виробляють продукцію полиці з 90 градусами. Деякі виробники також виробляють зонди теплового опору з вигинними зондами, але вони мають обмеження на діапазоні довжини, кута та мінімального радіусу вигину. Користувачі повинні використовувати їх за потребою. Не скручуйте зонд, який не може бути зігнутим, інакше дуже легко змусити теплову стійкість зовнішньої захисної оболонки розірвати та втратити свою функцію захисту.







