Dom - Znanje - Detalji

Upotreba termošopaka u proizvodnji u raznim industrijama

Termoporovi se koriste za mjerenje temperature peći. Termopora sa indeksima odgovora uglavnom su odabrani u skladu s ciljanom temperaturom. Naravno, potrebno je razmotriti i da li mjerena atmosfera smanjuje ili oksidirajuće. Međutim, ako se koriste oklopni termokogoni, nisam razmotrio utjecaj redox atmosfere na život i mjerenje tačnosti termoelektrana. Zahtjevi su blago stroži. Većina peći trebaju biti povezana s dva gornja termopapura. Barem jedan od njih treba koristiti za kontrolu temperature, a drugi za snimanje. Budući da naš proces obrade mora biti moguće pratiti, kada se naiđe na relativno veliku peć (duljinu više od 5 metara), treba podijeliti na nekoliko temperaturnih zona za neovisno mjerenje i kontrolu. Na primjer, gornja, srednja i manja metoda particije itd. Strojne peći trebaju biti testirane za redovno ujednačenost temperature peći. TO jest, više termokosopla (ili drugi senzori) su ravnomjerno raspoređeni u radnom području kako bi simulirao normalnu upotrebu i opterećenje za testiranje je li temperatura peći ujednačena s vremenom i drugim faktorima. Odnosno, da li se tačka mjerenja temperature termoelementa za kontrolu temperature može predstavljati stvarnu temperaturu peći, a uzima se više mjerenja za svaku vrijednost. Termoporovi se uglavnom koriste za mjerenje i kalibraciju. Termopolovi su primarni instrumenti koji pretvaraju temperaturu u električni potencijal. Ovaj slab električni potencijal prenosi se na sekundarne instrumente za obradu, prikaz ili ispis. Sekundarni instrumenti su podijeljeni u analogne i digitalne tipove. Sada su u osnovi digitalni. Upotreba termošopaka u proizvodnji u raznim industrijama

Kompenrativni krug hladnog krajnjeg termoelementa koji uključuje senzor temperature napona TMP35 i termoelement K-Type. Princip radnog termoelementa je stvaranje električne potencijalne razlike na temelju temperaturne razlike između vrućeg kraja i hladnog kraja. Budući da temperatura hladnog kraja često nije 0 stepen tokom stvarnog mjerenja, termoelement mora biti kompenziran temperature. Formula kompenzacije temperature termoelementa je sljedeća: E (t, 0)=E (t, t 0) + E (t 0, 0)

Wherein, E(t{{0}},0) is the actual measured electromotive force, t represents the hot end temperature, t0 represents the cold end temperature, and 0 represents 0 degree . U mjerenju temperature polja, jer temperatura hladnog kraja termoelementa uglavnom nije 0 stepen, ali promjene u određenom rasponu, izmjereni termoelektrični potencijal je E (T, T 0). Ako želite izmjeriti termoelektrični potencijal E (t, 0) ​​koji odgovara stvarnoj izmjeri, morate nadoknaditi potencijal kompenzacije E (t 0, 0) potreban kada hladni kraj nije 0 stepena. Štaviše, karakteristike kompenzacijskog potencijala koji se mijenjaju sa hladnoj završnom temperaturi moraju biti u skladu sa termoelektričnim karakteristikama termoelementa, kako bi se dobio dobar efekt kompenzacije. Ovo je dijagram kruga za kompenzaciju hladne temperature termoelementa hladne krajnjeg prekida. Senzor temperature TMP35 dovršava radno vrijeme kompenzacije temperature. Izlaz napona TMP35 prvi se podijeli otpornim i zatim pojačano pojačalom, što odgovara E Ther termoeletu K-Type.

 

 

info-1600-1103

Pošaljite upit

Moglo bi vam se i svidjeti