Головна - Знання - Подробиці

На які проблеми ми повинні звернути увагу, розуміючи теплові резистори?

1. Для термоелектричного потенціалу термопацій слід зазначити наступні проблеми:

1: Термоелектричний потенціал термопари - це різниця між температурними функціями робочого кінця та холодним кінцем термопари, а не функцією різниці температур між холодним кінцем та робочим кінцем термопари;

2: Розмір термоелектричного потенціалу, що утворюється термопарою, не залежить від довжини та діаметра термопари, коли матеріал термопари є рівномірним.

3: Коли визначається склад матеріалу двох проводів термопари термопари, розмір термоелектричного потенціалу термопари пов'язаний лише з різницею температури термопари; Якщо температура холодного кінця термопари зберігається постійною, термоелектричний потенціал термопари є лише однозначною функцією робочої кінцевої температури. Зв’язуйте два провідники або напівпровідники A і B різних матеріалів разом, щоб утворити закриту петлю. Два провідники різних компонентів (звані проводами термопари або гарячими електродами) з'єднуються на обох кінцях, щоб утворити петлю. Коли температура переходу відрізняється, в петлі буде генеруватися електрорушійна сила. Це явище називається термоелектричним ефектом, і ця електрорушійна сила називається термоелектричним потенціалом.
При вимірюванні температури термопала вимагає, щоб температура її холодного кінця (вимірювальний кінець - гарячий кінець, а кінець, з'єднаний з вимірювальним ланцюгом через свинцю, називається холодним кінцем) залишається незмінним, так що його термоелектричний потенціал пропорційний вимірюваній температурі. Якщо (навколишня) температура холодного кінця зміниться під час вимірювання, це серйозно вплине на точність вимірювання. Вжитках певних заходів на холодному кінці для компенсації впливу, спричиненого зміною температури холодного кінця, називається компенсацією холодного кінця термопари.

Додаток: Метод розрахунку компенсації холодного кінця термопари: від мілівольтів до температури: виміряйте температуру холодного кінця, перетворіть її у відповідне значення мілівольта, додайте його до значення мілівольта термопари та перетворіть його на температуру. Від температури до мілівольтів: вимірюйте фактичну температуру та температуру холодного кінця, перетворіть їх у значення Millivolt відповідно, віднімайте їх, щоб отримати значення Millivolt, а потім отримати температуру.
Наприклад,. Якщо інструмент, що вказує, має компенсацію холодного кінця, фактична температура становить 520 градусів; Якщо інструмент, що вказує, не має компенсації холодного кінця, спочатку перевірте таблицю випускних термопари типу K, щоб отримати: 520 градусів відповідає напрузі 21,497 МВ, 25 градусів відповідає напрузі 1 мВ; 21.497MV +1 MV =22. 497MV; Потім перевірте таблицю випускних термопари типу K, щоб отримати, що 22,497 МВ відповідає температурі 543,47 градусів, тобто фактична температура становить 543,47 градусів. PS: Номер випускних - це стандартна серія, яка використовується для відображення температури датчика температури в межах вимірювального діапазону температури, що відповідає зміні напруги датчика або опору, тобто температурного значення, що відповідає тепловому резистору, термопари, резистора та потенціалу.

По -друге, різниця між термопарою та термальним резистором:

По -перше, природа сигналу. Сам тепловий резистор - резистор. Зміна температури призводить до того, що резистор спричиняє зміни позитивного або негативного опору; в той час як термопала виробляє зміни індукованої напруги, що змінюється зі зміною температури. Хоча всі вони є приладами вимірювання температури контакту, їх діапазони вимірювання температури різні. Термоки використовуються в середовищах високої температури, таких як Platinum Rhodium {{0}} Platinum Rhodium 6 (тип B) з діапазоном вимірювання 3 0 0 градусів до 1600 градусів і може вимірювати 1800 градусів у короткому терміні. S Тип вимірює 20 ~ 1300 (короткий термін 1600), тип K вимірює 50 ~ 1000, короткий термін 1200). Xk тип 50 ~ 600 (800), E тип 40 ~ 800 (900). Також є J -тип, тип T тощо. Цей тип інструменту, як правило, використовується для більш високих температур вище 500 градусів. У зоні низької температури вихідний термоелектричний потенціал дуже малий. Коли потенціал невеликий, заходи проти інтерференцій та вторинні лічильники дуже вимогливі, інакше вимірювання буде неточним. Крім того, у нижчій температурі відносна помилка, спричинена зміною температури холодного кінця та зміною температури навколишнього середовища, є дуже помітною і складною для повної компенсації. У цей час при середніх та низьких температурах діапазон вимірювання температури теплового резистора, як правило, -200 ~~ 500, і навіть нижчі температури можна виміряти (наприклад, резистори з вуглецю можуть вимірювати низькі температури приблизно 1 к). Now the platinum thermal resistor Pt100 is normally used (there are also Pt50, 100 and 50 to represent the resistance of the thermal resistor at 0 degrees. In the old graduation number, BA1 and BA2 are used to represent it. The resistance of BA1 at 0 degrees is 46 ohms. Copper resistors are also used in industry, with graduation numbers CU50 and CU100, but the temperature measurement range is smaller, between -50 ~~ 150.


По -друге, діапазони температури, виявлені двома датчиками, різні. Теплові резистори, як правило, виявляють діапазон температури 0-150 градусів (звичайно, негативні температури можуть бути виявлені), тоді як термопари можуть виявити діапазон температури 0-1000 градусів (або навіть вище). Тому перший-це низькотемпературне виявлення, а другий-високотемпературне виявлення.

По-третє, з точки зору матеріалу теплові резистори-це металевий матеріал із змінними температурами, тоді як термопари-біметалічні матеріали, тобто два різних метали. Через зміни температури генерується різниця потенціалу на обох кінцях двох різних металевих проводів.

По-четверте, рішення на місці на роботі

Термопарки мають позитивні та негативні полюси, а компенсаційні дроти також мають позитивні та негативні полюси. Спочатку переконайтеся, що з'єднання та конфігурація правильні. В експлуатації. Поширені - це коротке замикання, відкритий контур, поганий контакт (можна судити за мультиметром) та погіршення (ідентифіковане кольором поверхні). Під час перевірки відокремлюйте термопару від вторинного лічильника, використовуйте інструмент для короткого замикання лінії компенсації на вторинному метрі, а лічильник вказує на кімнатну температуру. Потім коротке замикання терміналу термопари, а лічильник вказує на температуру навколишнього середовища термопари (якщо ні, лінія компенсації несправна). Потім використовуйте мультиметрову передачу MV, щоб приблизно оцінити термоелектричний потенціал термопари (якщо це нормально, перевірте процес). Коротке замикання та відкритий контур теплового резистора можна судити з мультиметром. Під час роботи, якщо підозрюється коротке замикання, просто вийміть кінець дроту з кінця резистора і подивіться на інструмент дисплея. Якщо досягнуто ****, коротке замикання термічного резистора повертається до нуля, провід короткий замикання, а нормальне з'єднання та конфігурація гарантуються. Якщо значення лічильника низьке або нестабільне, захисна трубка може мати в ній воду.

 

info-1600-1103

Послати повідомлення

Вам також може сподобатися