Головна - Знання - Подробиці

Різниця та принцип роботи вибору термопацій та термічних опорів у передавачах температури

Термопари, як правило, використовуються для вимірювання середньої та високої температури, тоді як теплова стійкість в основному використовується для вимірювання низьких температур. Зокрема, термопари - одна з найбільш часто використовуваних компонентів виявлення температури в промисловості. Принцип роботи термопаутів заснований на ефекті Seebeck, який вводить фізичне явище теплового струму, що утворюється в ланцюзі, коли два провідники з різними композиціями підключені до ланцюга при різних температурах, він має перевагу високої точності вимірювання. Через прямий контакт з вимірюваним об'єктом на термопари не впливає на проміжний діапазон вимірювань проміжного середовища. Типові термоупер можуть вимірювати безперервно від {{0}} ~ +1600 градус, тоді як конкретні спеціальні термокодолі можуть вимірювати до -269 градус (наприклад, залізний нікель хрому) та +2800} градус (наприклад, tungsten rhenium). Термопарки зазвичай складаються з двох різних типів проводів і не обмежуються розміром або отвором. Вони мають захисні обкладинки зовні, що робить їх простими у використанні. 1. Основний принцип вимірювання температури термопари полягає в тому, щоб зварювати два різних матеріали провідників або напівпровідників A і B, утворюючи закритий контур. Коли існує різниця температур між двома точками кріплення 1 та 2 провідників A і B, між ними генерується електромоційна сила, що призводить до великого струму в ланцюзі, який називається термоелектричним ефектом. Термопарки використовують цей ефект для функціонування. 2. Типи та структури термопа (1) Типи термопацій, які зазвичай використовуються, термопари можуть бути розділені на два типи: стандартні термопари та нестандартні термопари. Стандартна термопара, що використовується, стосується термопари, яка вказана в національному стандарті для співвідношення між термоелектричним потенціалом та температурою, допустимими помилками та уніфікованою стандартною шкалою та має відповідний дисплей. Не стандартизовані термопари не є настільки придатними для використання, як термопари з стандартизованими діапазонами або порядками, і, як правило, не мають єдиної шкали. Вони в основному використовуються для вимірювань у спеціальних ситуаціях. Стандартизовані термопари: З 1 січня 1988 р. Термопарки та термічні опори в Китаї виробляються відповідно до міжнародних стандартів IEC. Сім стандартизованих термопацій, а саме S, B, E, K, R, J та T, були позначені як уніфіковані термопарини типу проектування в Китаї. (2) Для того, щоб забезпечити надійну та стабільну роботу термопари, конструкція термопари включає: ① Зварювання двох термоелектричних полюсів, які складають термопари, повинні бути твердими ② Два термоелектричні полюси повинні бути утеплені один від одного, щоб запобігти короткому циркулях, що не мають компенсації, і компенсаційної температури та компенсаційного провідного проводу та вільного кінця до кінцевого кінця. Холодний кінець термопари, через те, що матеріал термопари, як правило, цінний (особливо при використанні дорогоцінних металів) відстань від точки вимірювання температури до вимірювального приладу відносно довга. Для того, щоб заощадити матеріал термопари та зменшити витрати, компенсаційний провід зазвичай використовується для розширення холодного кінця (вільний кінець) термопари до відносно стабільної кімнати управління температурою та підключення її до вимірювального приладового терміналу. Слід зазначити, що функція компенсаційного проводу термопари полягає лише в переміщенні холодного кінця термопари до інструментального терміналу в контрольній залі, і не може усунути вплив змін температури в холодному кінці на вимірювання температури, і не може бути компенсовано. Тому для компенсації температури охолодження t 0 & ne необхідні інші методи корекції, щоб вплинути на вимірювання температури при 0 ступеня. При використанні проводів компенсації термопари важливо забезпечити послідовність у формі та уникати помилок полярності. Температура на кінці з'єднання між компенсаційним проводом та термопарою не повинна перевищувати 1 0 0 градус. Вимірювальні резистори, що вимірюють температуру, зазвичай використовуються детектори температури в середніх та низьких температурних областях. Основними його характеристиками є висока точність вимірювання та стабільні показники. Серед них Platinum має найвищий вимірювання опору і широко використовується не лише при вимірюванні промислової температури, але і в стандартних інструментах. 1. Принцип вимірювання температури та матеріал вимірювальних резисторів температури ґрунтуються на характеристиці того, що значення опору металевих провідників збільшується при температурі для вимірювання температури. Теплова стійкість майже повністю виготовлена ​​з чистих металевих матеріалів, при цьому платина та мідь є найбільш часто використовуваною в даний час. Крім того, такі матеріали, як нікель, марганець та родій, також використовувались для виготовлення термічної стійкості. 2. Типи резисторів вимірювання температури: 1) Звичайні резистори вимірювання температури Відповідно до принципу вимірювання температури температурних вимірювальних резисторів, зміна вимірюваної температури безпосередньо вимірюється на основі зміни значення опору вимірювального резистора температури. Тому зміни опору різних потенційних клієнтів, таких як резистор вимірювання температури, можуть впливати на вимірювання температури. 2) Вимірюючий резистор температури оболонки - це міцне тіло, що складається з елементів зондування температури (резисторів), проводів, ізоляційних матеріалів та рукавів з нержавіючої сталі. Його зовнішній діаметр, як правило, фі; {{2 0}} φ 8 мм, найменший досяжний розмір; Порівняно зі звичайними тепловими резисторами, він має переваги невеликого об'єму, відсутності внутрішнього проміжку повітря та невеликого відставання від термічної інерції. ② Він має хорошу механічну продуктивність, стійкість до вібрації та опір удару. ③ Він може зігнутись і легко встановити. ④ Він має тривалий термін служби. 3) Термічний опір кінця обличчя. Елемент зондування термічного опору кінця обличчя намірується спеціально обробленим дротом опору і щільно контактує з кінцевою обличчям термометра. Порівняно з типовими осьовими тепловими резисторами, це може більш точно та швидко відображати фактичну температуру вимірюваного кінця обличчя, що робить її придатною для вимірювання кінцевої температури обличчя металів та інших розрядів. 4) Термоелектричний бар'єр з вибухом. Ізоляційний тепловий резистор герметизується у клемній коробці спеціальної структури, щоб запобігти вибухам, спричиненим іскрами або дугами вибухонебезпечних змішаних газів всередині оболонки, і не спричинить вибухів на виробничому майданчику. Теплові резистори, що підтверджують вибух, можуть використовуватися для вимірювання температури в районах з небезпеками вибуху, такими як рівень BLA-B3C. Що стосується передавача температури, він визначається як пристрій вимірювання температури, який використовує датчик температури для виявлення температури, і перетворює сигнал з датчика температури в стандартний сигнал струму та стандартний сигнал напруги через схему перетворення. 2. Класифікація температурних передавачів базується на вихідному інтерфейсі сигналу, який можна розділити на 4 ~ 2 0 ma, 0 ~ 10ma, 0 ~ 20ma, 0 ~ 5V, 0 ~ 10V тощо, або на основі форм будівництва та встановлення цифрових/частотних типів та інших інтерфейсів, які можуть бути розділені в стіні MOUNTET, перемикаються, що переміщуються, що ділиться в стіні, що переміщуються, перемикаються, що ділиться в ефірних перемикачах, перемикаються, що ділиться в ефірі, що переходять в ефір, дюймові перемикання, що переміщуються, перемикаються, що перемикають, що виходить на клатні. Схеми Основний принцип використання температурного передавача та датчик температури для виявлення температури. Датчики температури - це зазвичай теплові резистори, термістори, інтегровані датчики температури, напівпровідникові датчики температури тощо. Сигнал датчика температури перетворюється в стандартний сигнал струму або стандартний сигнал напруги через схему перетворення. 4. Основними технічними параметрами передавача температури є діапазон вимірювання температури, точність вимірювання температури та вихідна сигнал вимірювання температури. Відповідно до структури та встановлення форми передавача температури, вибраний діапазон вимірювання температурного передавача може посилатися на тип датчика температури, який він використовує. Відповідно до вимог до точності, вибраних датчиком еталонної температури, виберіть тип датчика температури, який можна посилатися, виберіть сигнал інтерфейсу датчика еталонної температури та виберіть 4-20 ma, 0-10 ma, 0-20 ma, 0-5 v, 0-10 v інтерфейси. Принцип роботи: тепловий опір PT100: Зважаючи на зміни температури, значення опору змінюється. Передавач температури: 1. Обчисліть температуру поточної, підтверджуючи різницю значень опору. 2 Подальше обчисліть відповідне стандартне значення сигналу (4-20 ma) на основі діапазону термічного опору, тобто приклад відправлення температури температури термічного опору передавача температури 4-20 ma: діапазон PT100 - -19. 9 градусів до 600.0 ступінь C. -19. 9 градусів С і 20 мА. Підтверджуючи вихідний струм передавача C 600,0 градусів, поточне значення температури можна визначити01

Послати повідомлення

Вам також може сподобатися