Dom - Znanje - Detalji

Koji su principi mjerenja i razlike između termistora i termoelementa?

Termoporovi su jedna od najčešće korištenih komponenti za otkrivanje temperature u industriji. Njegove prednosti su:


① Visoka tačnost mjerenja. Budući da je termoement u izravnom kontaktu s izmjerenim objektom i ne utječe na srednji medij.


② Veliki raspon mjerenja. Najčešće korišteni termopozovi mogu kontinuirati iz -50 ~ +1600} dok neki posebni termoparovi mogu mjeriti temperature niske kao -269 stepen (poput zlatnog gvožđa nikl hrom) i kao +2800 stepen (kao što su +2800 stepen (kao što je +2800 stepen).


③ Jednostavna konstrukcija i jednostavan za upotrebu. ThermoCouples se obično sastoje od dvije različite vrste metalnih žica i nisu ograničene veličinom ili otvaranjem. Oni imaju zaštitne rukave izvana, čineći ih vrlo zgodnim za upotrebu.


1. Osnovni princip mjerenja temperature termoelementa


Zavarivanje dva različita materijala vodiča ili poluvodiča A i B zajedno da formiraju zatvoreni krug. Kada postoji temperaturna razlika između dva pričvrsna tačaka 1 i 2 provodnika A i B, stvara se elektromotalna sila između njih, što rezultira strujom određene veličine u krugu. Ovaj fenomen se naziva termoelektrični efekat. Termoparovi rade koristeći ovaj efekat.


2 Vrste i formiranje strukture termopapura


(1) Vrste termoparova


Najčešće korišteni termopozovi mogu se podijeliti u dvije kategorije: standardni termopozovi i nestandardni termoparovi. Standardni termoelement koji se odnosi na termoelement koji ima nacionalni standard koji određuje odnos između njegovog termoelektričnog potencijala i temperature omogućava greške i ima jedinstvenu standardnu ​​razmjeru. Ima odgovarajući instrument za prikaz koji je dostupan za odabir. Nona standardizirani termoparovi nisu široko korišteni ili istim redoslijedom kao standardizirani termoparovi, a uglavnom nemaju jedinstvenu tablicu kalibracije. Uglavnom se koriste za mjerenja u određenim posebnim prilikama. Standardizirani termoelement


Od 1. januara 1988. svi termokoboksi i termistori u Kini proizvedeni su prema IEC standardima, a sedam standardizovanih termokoplana S, B, E, K, R, J, i T.


(2) Da bi se osigurao pouzdan i stabilan rad termoeleksa, strukturni zahtjevi za njih su sljedeći:


① zavarivanje dva termoelektrana koja čine termoelement moraju biti čvrste;


② Dvije termoelektranske elektrode trebaju biti dobro izolirane jedna od druge kako bi se spriječili kratki krugovi;


③ Veza između kompenzacijske žice i slobodnog kraja termoelementa treba biti prikladna i pouzdana;


④ Zaštitna rukava treba osigurati dovoljnu izolaciju između termoelektrične elektrode i štetnih medija.


3. Kompenzacija temperature hladnog kraja termoelementa


Zbog činjenice da su materijali termoeleksa općenito skupi (pogotovo kada se koriste predodređene mjerne metale i instrumentne temperature i smanjuju troškove, na kompenzacijskoj će se pretvoriti za proširenje termoelementa u kontrolnu sobu za temperaturu i povezati ga na terminale. Mora biti istaknuto da je funkcija žice za kompenzaciju termoelementa zapremljena samo za produženje termoelektrane i pomaknite hladni kraj termoelementa na instrument terminal u upravljačkoj sobi. Ne može se ukloniti utjecaj promjena temperature na hladnom kraju na mjerenju temperature i nema kompenzacijski efekt. Stoga se moraju koristiti i druge metode korekcije za kompenzaciju utjecaja hladne krajnje temperature t {{0}} ≠ 0 stepena na mjerenju temperature.


Kada se koristi na kompenzacijsku žicu termoelementa, mora se obratiti pažnja na podudaranje modela, polaritet se ne može priključiti pogrešno, a temperatura na kraju veze između kompenzacijske žice i termoelementa ne mogu prelaziti 100 stepeni.


Klasifikacija instrumenata mjerenja temperature


Instrumenti za mjerenje temperature mogu se podijeliti u dvije kategorije na osnovu metoda mjerenja temperature: kontakt i ne-kontakt. Generalno gledano, kontaktirajte mjerni instrumenti za mjerenje temperature relativno su jednostavni, pouzdani i imaju visoku tačnost mjerenja; Međutim, zbog potrebe za dovoljnom toplinskom razmjenom između elementa mjerenja temperature i izmjerenog medija, potrebno je neko vrijeme da se dosegne termičkoj ravnoteži, tako da postoji kašnjenje u mjerenju temperature. Istovremeno, zbog ograničenja materijala otpornih na visoke temperature, ne može se primijeniti na vrlo visoke temperaturne mjerenja. Merenje temperature bez kontakta zasnovano je na principu termičkog zračenja za mjerenje temperature. Merni element temperature ne mora biti u kontaktu s izmjerenim medijima, ima široku rasponu mjerenja temperature, nije ograničena gornjom granicom mjerenja temperature i ne oštećuje temperaturu mjerinog objekta. Brzina reakcije je uglavnom brza; Međutim, zbog vanjskih faktora poput emisivnosti objekta, mjernih udaljenosti, dima i vlage, greška mjerenja je relativno velika.


Princip aplikacije Termički otpor


Thermistor je najčešće korišteni temperaturni detektor u srednjoj i niskom rasponu temperature. Njegove glavne karakteristike su visoka tačnost mjerenja i stabilne performanse. Platinum Toplinski otpor ima visoku tačnost mjerenja, a ne samo se ne koristi samo u industrijskom mjerenju temperature, već i u standardnom referentnom instrumentu.---

Pošaljite upit

Moglo bi vam se i svidjeti