Koja je razlika između signalnog izlaza termoelementa i termičkog otpornika?
Ostavi poruku
Koja je razlika između signalnog izlaza termokopa i termičkih otpornika? Oba termokopua i termalni otpornici su senzori za otkrivanje temperature, ali termokoboksi i termički otpornici su dva različita elementa za otkrivanje. Razlika između ova dva elementa praćenja je vrlo velika.
1. Priroda signala. Sam toplotni otpornik je otpornik. Promjena temperature uzrokuje da se termički otpornik proizvede promjena pozitivne ili negativne otpornosti; Dok termoelement proizvodi promjenu induciranog napona, koji se mijenja promjenom temperature.
2. Raspolozi temperature otkriveni od strane dva senzora su različite. Termički otpornik obično otkriva temperaturni raspon od 0-150 stepeni, a veći raspon mjerenja može dostići oko 600 stepeni (naravno, mogu se otkriti negativne temperature). Termoparovi mogu otkriti temperaturni raspon od 0-1000 stepeni (ili čak viših). Stoga je prva otkrivanje niskog temperature, a potonje je otkrivanje visokog temperature. Koja je razlika između signalnog izlaza termokopa i termičkih otpornika?
3. Sa stanovišta materijala, termički otpornik je metalni materijal sa promjenama osjetljivom na temperaturu. Termoelement je bimetalni materijal, odnosno dva različita metala. Zbog promjene temperature, električna potencijalna razlika generira se na oba kraja dvije različite metalne žice.
4. Ulazni moduli toplotnih otpornika i termopora koji odgovaraju PLC-u su također različiti. Ova rečenica je u redu, ali generalno PLC-ovi su direktno povezani sa 4 ~ 20mA signalama, dok su termički otpornici i termopozovi uglavnom povezani sa PLC-ovima sa odašiljačima. Ako se povežete s DCS, ne morate koristiti predajnik! Termički otpornici su RTD signali, a termogone su TC signali!
5. PLC-ovi imaju i module termičkog otpornika i module termoelementa koji mogu direktno unositi signale otpornosti i termoelementa.
6. ThermoCouples imaju modele poput J, T, N, K i S. neki su skuplji od otpornika, a neki su jeftiniji od otpornika, ali uključujući i kompenzacijske žice, sveobuhvatni troškovi termoelektrana je visok.
Prilikom instaliranja termokopa i termičkih otpornika, pažnja treba posvetiti tačnoj mjeri temperaturu, sigurnosti, pouzdanosti i jednostavnom održavanju, a ne utječe na rad opreme i proizvodne operacije. Da biste ispunili gore navedene zahtjeve, obratite pažnju na sljedeće bodove prilikom odabira lokacije instalacije i umetnutu dubinu termoelektrana i termički otpornici:
1 Da bi se osigurala dovoljna razmjena topline između mjernog kraja termoelementa i termičkog otpora i mjerenog medija, položaj mjerne točke treba razumno odabrati i pokušati izbjeći instaliranje termokopalnih ili termo otpornika u blizini ventila i mrtvih uglova cjevovoda i opreme.
2 Termopole i termički otpornici sa zaštitnim rukavima imaju prenos topline i gubitke od rasipanja topline. Da bi se smanjile greške u mjerenjima, termokoboksi i termički otpornici trebali bi imati dovoljno dubine umetanja:
(1) za termokare koji mjere temperaturu cjevovoda,
Mjerni kraj obično se treba umetnuti u cjevovod (okomito ili nagibni). Ako je promjer cjevovoda izmjerene tekućine 200 mm, dubina umetanja termoelementa ili termičkog otpornika treba biti 100 mm;
(2) Za mjerenje temperature visoke temperature, visokog pritiska i brzih brzine (poput glavne temperature pare), kako bi se smanjila otpornost zaštitne rukav u tekućinu i spriječiti da se zaštitna rukava razbijaju pod djelovanjem tekućine, zaštitna cijev može biti plitko umetnuti ili se može koristiti toplinski prikriven termoelekl. Plitko umetkom termoelementa zaštitna rukava treba umetnuti u glavni parni cjevovod na dubinu od najmanje 75 mm; Standardna dubina umetanja termoeleta za prekrivenu toplinu je 100 mm;
(3) Ako temperatura dimnog plina u dimnu treba mjeriti, čak i ako je dimnjak 4 m, dubina umetanja termoelementa ili termičkog otpornika je 1 m;
(4) Kada umetnutu dubinu mjernog elementa prelazi 1m, treba ga instalirati vertikalno što je više moguće ili treba instalirati potporni okvir i zaštitna rukava.
Ispravna upotreba
Ispravna upotreba termokovoja ne može precizno dobiti temperaturu i osigurati kvalitetu proizvoda, već i sačuvati potrošnju materijala termoelektrana, što može uštedjeti novac i osigurati kvalitetu proizvoda. Nepravilna instalacija, toplotna provodljivost i pogreške u vremenu su glavne greške u korištenju termoeleksa.
1. Greške uvedene nepravilnom instalacijom
Na primjer, položaj instalacije i umetnutoj dubini termoelementa ne mogu odražavati stvarnu temperaturu peći. Drugim riječima, termoelement ne treba instalirati preblizu vrata ili grijanje, a dubina umetanja trebala bi biti najmanje 8 do 10 puta promjera zaštitne cijevi; Razmak između zaštitne cijevi za termoelement i zida nije ispunjena izolacijskim materijalima, što uzrokuje da se u peći uzrokuje prelijevanje topline ili hladnog zraka u peći. Stoga bi se jaz između zaštitne cijevi termoelementa i zidne peći trebaju biti blokirani izolacijskim materijalima kao što su vatrostalno blato ili azbestno uže za sprečavanje vrućih i hladnih konvekcija zraka da utiče na tačnost mjerenja temperature; Hladni kraj termoelementa preblizu je tijelu peći tako da temperatura prelazi 100 stepeni; Instalacija termoelementa treba izbjegavati snažna magnetska polja i snažna električna polja što je više moguće, tako da termoelement i kabl za napajanje ne bi se trebali instalirati u isti kanal kako bi se izbjegle smetnje i pogreške; Termoelement se ne može instalirati u području gdje se izmjerena srednja rijetko teče. Kada koristite termoelement za mjerenje temperature plina u cijevi, termoelement mora biti instaliran na smjer protoka i u potpunosti u kontaktu s plinom.
2. Greške su predstavljene razgradnjom izolacije
Ako je termoement izoliran, zaštitna cijev i ploča za crtanje žice su previše prljavi ili slani, što rezultira lošom izolacijom između polova termoelementa i zida peći, što je ozbiljnije na visokim temperaturama. To neće uzrokovati samo gubitak termoelektričnog potencijala, već uvede i smetnje. Pogreške uzrokovane ovim ponekad mogu dostići stotine stepena.
3. Greške koje su uveli toplotna inercija
Zbog termičke inercije termoelementa, naznačena vrijednost instrumenta zaostaje za promjenom izmjerene temperature.
Ovaj efekat je posebno ugledan prilikom obavljanja brzih mjerenja. Stoga se termopozovi sa tanjim termokopoksima i manjim promjerima cijevi za zaštitu treba koristiti što je više moguće. Kada dozvole za zaštitu temperature mjerenja temperature, zaštitna cijev može se čak ukloniti. Zbog mjerne LAG-a, amplituda fluktuacije temperature otkrivena od strane termoelementa manja je od amplitude fluktuacije temperature peći. Što je veće mjerno zaostajanje, što je manja amplituda fluktuacije termoelementa, a veća je razlika sa stvarnom temperaturom peći. Kada koristite termoelement sa velikim vremenskim konstantnim za mjerenje ili kontrolu temperature, iako temperatura prikazana instrumentom vrlo malo, stvarna temperatura peći može uvelike fluktuirati. Da bi se tačno izmjerila temperatura, treba odabrati termoelement s malim vremenskim konstantama. Vremenska konstanta obrnuto je proporcionalna koeficijentu prijenosa topline i proporcionalan je promjeru vrućeg kraja termoelementa, gustoće materijala i specifičnu toplinu. Ako želite smanjiti vremensku konstantnu, osim povećanja koeficijenta prijenosa topline, efikasan način je da se minimalizira veličina vrućeg kraja. U upotrebi, materijali sa dobrom toplotnom provodljivošću, tanki zidovi i mali unutarnji promjer zaštitni rukavi obično se koriste. U preciznijem temperaturnim mjerenjima koriste se goli žičani termopozovi bez zaštitnih rukava, ali termokoboksi se lako oštećuju i trebaju biti kalibrirani i zamijeniti na vrijeme.
4. Greška termičke otpornosti
Na visokim temperaturama, ako postoji sloj uglja na zaštitnoj cijevi, a na njemu se pričvršćuje prašina, toplinska otpornost se povećava, ometajući provođenje topline. U ovom trenutku indikacija temperature niža je od istinske vrijednosti izmjerene temperature. Stoga, vanjsku stranu zaštitne cijevi termoelementa trebalo bi biti čišće za smanjenje greške.








