Razlika i princip rada odabira termokopa i toplotnih otpora u odašiljačima temperature
Ostavi poruku
Termoparovi se uglavnom koriste za mjerenje srednjeg do visokih temperatura, dok se toplotna otpornost uglavnom koristi za mjerenje niskih temperatura. Konkretno, termoparovi su jedna od najčešće korištenih komponenti za otkrivanje temperature u industriji. Princip radnog termopapuja zasnovan je na Efectu Efect, koji uvodi fizički fenomen termičke struje generirane u krugu kada su dva provodnika s različitim kompozicijama povezana na krug na različitim temperaturama koje ima prednost visoke preciznosti mjerenja. Zbog direktnog kontakta s izmjerenim objektom, termopole ne utječe intermedijarni raspon mjerenja srednje širine. Tipični termokoboksi mogu se kontinuirati iz {0}} ~ {0}} ~ {0, dok specifični posebni termoparovi mogu izmeriti do -269 stepen (kao što su gvozdeni nikl hromirani legura) i +2800 stepen (kao što su volfran renium), struktura je jednostavna i jednostavna za upotrebu. Termoporovi se obično sastoje od dvije različite vrste žica, a nisu ograničene veličinom ili otvaranjem. Oni imaju zaštitne poklopce izvana, čineći ih jednostavnim za upotrebu. 1. Osnovni princip mjerenja temperature termoelementa je zavarivanje dva različita materijala provodnika ili poluvodiča A i B za formiranje zatvorenog kruga. Kada postoji temperaturna razlika između dva pričvrsna tačaka 1 i 2 provodnika A i B, između njih se stvara elektromotalna sila, što rezultira velikom strujom u krugu, koja se naziva termoelektričnim efektom. Termopolovi koriste ovaj efekat na funkciju. 2 Vrste i strukture termokovoja (1) Vrste termokovoja koji se obično koriste ThermoCouples mogu se podijeliti u dvije vrste: standardni termo-parovi i nestandardni termoparovi. Standardni termoelement koji se koristi na termoelement koji je naveden u nacionalnom standardu za odnos između termoelektričnog potencijala i temperature, dozvoljenih grešaka i jedinstvene standardne skale i ima odgovarajući standardni ljestvici i ima odgovarajuću standardnu razmjeru. Non Standardizirani termoparovi nisu tako pogodni za upotrebu kao termopole sa standardiziranim rasponima ili nalozima veličine, a uglavnom nemaju jedinstvenu skalu. Oni se uglavnom koriste za mjerenja u posebnim situacijama. Standardizirani termopozovi: Od 1. januara 1988. godine, termokoboksi i toplotne otpore u Kini proizvedeni su u skladu sa IEC međunarodnim standardima. Sedam standardizovanih termokopa, naime s, b, e, k, r, J i T, označeni su kao objedinjeni termopozovi tipa dizajna u Kini. (2) Da bi se osigurao pouzdan i stabilan rad termoelementa, zavarivanje dva termoelektrana koji čine termoelemente mora biti čvrst da bi se spriječilo da se kratki krugovi ③ vezom između kompenzirane žice i slobodnog kraja termoelementa mora biti jednostavan i pouzdan kompenzacija hladnog kraja a Termoelement, zbog činjenice da je materijal termoelementa općenito vrijedan (posebno kada se koriste dragocjeni metali), udaljenost od mjerne točke temperature do mjernog instrumenta relativno je dugačka. Da bi se sačuvao materijal termoelementa i smanjiti troškove, kompenzacijska žica obično se koristi za proširenje hladnog kraja (slobodnog kraja) termoelementa u relativno stabilnu temperaturu i povezati ga na terminal mjernog instrumenta. Mora se istaknuti da je funkcija kompenzacijske žice termoelementa samo za premještanje hladnog kraja termoelementa na instrumentni terminal u upravljačkoj sobi i ne može eliminirati utjecaj promjena temperature u hladnom kraju na mjerenju temperature i ne može se nadoknaditi. Stoga, kako bi se kompenzirala temperatura hlađenja t 0 & NE, potrebne su i druge metode korekcije kako bi se utjecale na mjerenje temperature u 0 stepen. Kada koristite žice za kompenzaciju termoelementa, važno je osigurati dosljednost u obliku i izbjeći pogreške polariteta. Temperatura na kraju veze između kompenzacijske žice i termoelementa ne bi trebala preći 1 0 0 stepen. Otpornici za mjerenje temperature obično se koriste temperaturni detektori u srednjim i niskim temperaturnim regijama. Njene glavne karakteristike su visoka tačnost mjerenja i stabilne performanse. Među njima, platina ima najveći mjerenje otpora i široko se koristi ne samo u mjerenju industrijskog temperature, već i u standardnim instrumentima. 1. Načelo mjerenja temperature i materijal otpornika za mjerenje temperature temelje se na karakteristici da se vrijednost otpornosti metalnih provodnika povećava sa temperaturom za mjerenje temperature. Toplinski otpor gotovo je u potpunosti izrađen od čistog metalnog materijala, sa platinama i bakarom koji su najčešće korišteni danas. Pored toga, materijali poput nikla, mangana i rodija korišteni su za proizvodnju toplotne otpornosti. 2. Vrste temperaturnih otpornica: 1) Obična temperatura mjernih otpornika Prema principu mjerenja temperature od mjernih otpornika temperature, promjena izmjerene temperature izravno se mjeri na temelju promjene u vrijednosti otpornosti na otpornost. Stoga se promjene otpornosti različitih vodiča kao što su otpornik za mjerenje temperature mogu utjecati na mjerenje temperature. 2) Merni otpornik temperature omotača je čvrsto tijelo koje se sastoji od elemenata osjetljivosti temperature (otpornika), žica, izolacijskih materijala i rukava od nehrđajućeg čelika. Njegov vanjski promjer je uglavnom PHI; {{2 0}} 8mm, najmanja dostižna veličina; U usporedbi s običnim termičkim otpornicima, ima prednosti male zapremine, bez unutrašnjeg zračnog jaza i malog mjernog zaostajanja u termalnom inerciji. ② Ima dobre mehaničke performanse, otpornost na vibraciju i otpornost na udarce. ③ Može se saviti i lako je instalirati. ④ Ima dug radni vijek. 3) Termički otpor krajnjeg lica. Element osjetljiv na toplinski otpor krajnjeg lica je ranjen s posebno obrađenim žicom otpornosti i čvrsto kontaktira krajnje lice termometra. U usporedbi s tipičnim aksialnim toplotnim otpornicima, to može preciznije i brzo odražavati stvarnu temperaturu izmjerenog krajnjeg lica, čineći ga pogodnim za mjerenje krajnje temperature metala i drugih radnih komada. 4) Termoelektrana otporno na eksploziju. Izolacijski termički otpornik je zapečaćen u posebnu strukturu terminalnu kutiju kako bi se spriječilo eksplozije uzrokovane iskre ili lukovima eksplozivnih mješovitih plinova unutar školjke, te neće uzrokovati eksplozije na proizvodnom mjestu. Termički otpornici otpora na eksploziju mogu se koristiti za mjerenje temperature u područjima sa opasnostima eksplozije, poput nivoa BLA-B3C. Što se tiče predajnika temperature, definira se kao uređaj za mjerenje temperature koji koristi temperaturni senzor za otkrivanje temperature i pretvara signal iz temperaturnog senzora u standardni strujni signal i standardni napon konverzijskim krugom. 2. Klasifikacija odašiljača temperature temelji se na izlaznom sučelju signala, koji se može podijeliti u 4 ~ 20m' ~ 10m, 0 ~ 20mA, 0 ~ 5 ~ 5V, 0 ~ 10V, itd. Ili na temelju ugradnje digitalnih / frekventnih sučelja, odnosno na zidni kanal, temperaturni senzori temperature i pretvorbu Odašiljač temperature i temperaturni senzor za otkrivanje temperature. Temperaturni senzori su obično termički otpornici, termistori, integrirani temperaturni senzori, senzori poluvodiča, itd. Signal senzora temperature pretvara se u standardni strujni signal ili standardni naponski signal kroz krug konverzije. 4. Glavni tehnički parametri odašiljača temperature su raspon mjerenja temperature, tačnost mjerenja temperature i izlazni obrazac za mjerenje temperature. Prema strukturi i postavljanju oblika predajnika temperature, odabrani raspon mjerenja odašiljača temperature može se odnositi na vrstu temperaturnog senzora koji koristi. Prema zahtjevima tačnosti odabranih referentnim temperaturnim senzorom, odaberite vrstu temperaturnog senzora koji možete nazivati, odaberite sučelje signala referentne temperature i odaberite 0-20 mama, {0-5 V, {0-10 V, itd. Ili digitalnu / frekventnu sučelje i druga sučelja i druga sučelja. Princip rada: Termički otpor PT100: osjetljivim promjenama temperature, promjene vrijednosti otpornosti mijenja. Odašiljač temperature: 1. Izračunajte trenutnu temperaturu potvrđujući razliku u vrijednosti otpornosti. 2 Dalje izračunajte odgovarajući standardni signal ({{46} MA) na osnovu raspona toplinske otpornosti, odnosno signal slanja temperature Promjena temperature C. Predatak temperature C. Sadrži ga u standardni signal, s odgovarajućim 4MA od -19. 9 stepeni C i 20mA. Potvrdom izlazne struje od 600,0 stepeni C predajnika može se odrediti trenutna temperaturna vrijednost







