Головна - Знання - Подробиці

Яка продуктивність WRNM -201 Кінцевий термістор обличчя (навіть)?

Кінцевий елемент зондування температури термістора обличчя виготовлений із спеціально обробленого дроту опору, щільно накладеного на кінцеву обличчя термометра. Порівняно із загальними термометрами осьового опору, він може більш точно і швидко відображати фактичну температуру вимірюваного кінця обличчя і підходить для вимірювання кінцевої температури обличчя підшипників та інших компонентів.


Принцип вимірювання температури
Принцип вимірювання температури теплової стійкості відрізняється від термопари. Тепловий опір базується на тепловому ефекті опору для вимірювання температури, тобто характеристикою значення опору резистора, що змінюється з температурою. Тому, поки вимірюється зміна опору термістора, можна виміряти температуру. В даний час є в основному

Метод проводки
Термістор - це первинний компонент, який перетворює зміну температури в зміни значень опору. Термістори, як правило, потребують передачі сигналів опору на пристрої управління комп'ютером або інші первинні інструменти через відведення. Промислові теплові резистори встановлюються на виробничому майданчику, і між ними та контрольною кімнатою є певна відстань, тому відведення теплових резисторів матимуть значний вплив на результати вимірювання.

В даний час існує три основні способи вести теплові резистори:

Два проводну систему: метод підключення дроту на кожному кінці теплового резистора для вилучення сигналу опору називається двопровідною системою: цей метод свинцю простий, але через неминучий опір свинцю R з'єднувального дроту розмір R пов'язаний з матеріалом та довжиною дроту, тому цей метод свинцю є лише підсиленим для ситуацій з низькою оцінкою вимірювань.

Три дротяна система: метод підключення одного кінця кореня теплового резистора до свинцю, а інший кінець до двох проводів називається три дротяною системою. Цей метод зазвичай застосовується спільно з електричним мостом для ефективного усунення впливу стійкості до свинцю і зазвичай використовується в контролі промислового процесу.

Чотири провідні системи: Метод підключення двох проводів на кожному кінці кореня термістора називається чотирма провідною системою, в якій два відведення забезпечують постійний струм i до термістора, перетворюють R в сигнал напруги u, а потім ведуть u до вторинного інструменту через інші два проводки. Видно, що цей метод свинцю може повністю усунути вплив опору свинцю і в основному використовується для виявлення температури з високою точністю.

Тепловий резистор приймає метод три проводного з'єднання. Використання триводної системи полягає у усуненні помилок вимірювань, спричинених опором підключення проводів. Це пояснюється тим, що ланцюг для вимірювання теплового опору зазвичай є незбалансованим мостом. Як резистор мостової руки електричного мосту, сполучний дріт теплового резистора (від теплового резистора до центральної контрольної кімнати) також стає частиною резистора мостової руки. Ця частина резистора невідома і змінюється залежно від температури навколишнього середовища, викликаючи помилки вимірювання. Приймаючи три проводну систему, один провід підключений до клеми живлення мосту, а інші два дроти відповідно підключені до мостової руки, де розташований тепловий опір, і сусідній мостова рука, тим самим усуваючи помилки вимірювання, спричинені опором лінії дроту.

Вимоги до встановлення

Слід звернути увагу на встановлення термістора, що сприяє точному вимірюванню температури, безпечним та надійним, простим обслуговуванням, і не впливає на роботу обладнання та виробництво. Для задоволення вищезазначених вимог слід зазначити наступні моменти при виборі місця встановлення та глибини введення термістора:

1. Для того, щоб забезпечити достатній теплообмін між вимірювальним кінцем термістора та вимірюваним середовищем, положення вимірювальної точки повинно бути обрано розумно, а встановлення термістора біля мертвих кутів клапанів, ліктів, трубопроводів та обладнання слід уникати якомога більше.

2. Термістори із захисними рукавами страждають від передачі тепла та втрати розсіювання. Щоб зменшити помилки вимірювання, термопари та термістори повинні мати достатню глибину введення:

1) Для вимірювання температури рідини в центрі трубопроводу вимірюючий кінець термістора, як правило, слід вставляти в центр трубопроводу (вертикально або косо встановлено). Якщо діаметр випробуваної трубопроводу рідини становить 200 міліметрів, глибина введення термістора повинна бути обрана як 100 міліметрів;

2) Для вимірювання температури високої температури, високого тиску та високошвидкісних рідин (таких як основна температура пари), щоб знизити опір захисного втулки до рідини та запобігти прориву захисного втулки під дією рідини, може бути прийнято неглибоке вставлення захисної трубки або використання термістору гарячої рукава. Неглибокий тип вставки захисного рукава слід вставляти в основний пароплав на глибину не менше 75 мм; Стандартна глибина вставки для теплових резисторів гарячого рукава - 100 мм.

3) Якщо необхідно виміряти температуру димового газу всередині диму, навіть якщо діаметр димового дорівнює 4м, глибина введення термістора становить 1м.

4) Коли глибина вставки вимірювального елемента перевищує 1 м, слід максимально встановити вертикально, або слід додати кадри підтримки та захисні рукава.--

Послати повідомлення

Вам також може сподобатися