Koja pitanja treba obratiti pažnju na razumijevanje termalnih otpornika?
Ostavi poruku
1. Za termoelektrični potencijal termoeleksa treba primijetiti sljedeća pitanja:
1: Termoelektrični potencijal termoelementa je razlika između temperaturnih funkcija radnog kraja i hladnog kraja termoelementa, a ne funkcija temperaturne razlike između hladnog kraja i radnog kraja termoelementa;
2: Veličina termoelektričnog potencijala koju generira termoelement neovisan je o dužini i promjeru termoelementa kada je materijal termoelementa ujednačen.
3: Kada se određuje sastav materijala dviju termoelementarnih žica termoelementa, veličina termoelektrane termoelementa povezana je samo sa temperaturnom razlikom u termoeleu; Ako se temperatura hladnog kraja termoelementa čuva konstantna, termoelektrični potencijal termoelementa je samo jedno vrednovana funkcija radne krajnje temperature. Zavari dva provodnika ili poluvodiče A i B različitih materijala zajedno kako bi se formirala zatvorena petlja. Dva provodnika različitih komponenti (zvani termoelement žica ili vrućih elektroda) povezane su na oba kraja da bi se formirala petlja. Kada je temperatura čvora različita, u petlji će se generirati elektromotalna sila. Ovaj se pojava naziva termoelektričnim efektom, a ova elektromotalna sila naziva se termoelektrični potencijal.
Pri mjernom temperaturi, termoelement zahtijeva da temperatura hladnog kraja (mjerni kraj je vrući kraj, a kraj spojen na mjerni krug kroz vod naziva se hladni kraj) ostaju nepromijenjeni, tako da je njegov termoelektrični potencijal proporcionalan na izmjerenu temperaturu. Ako je (ambijentalna) temperatura hladne krajnje promjene tijekom mjerenja, ozbiljno će utjecati na tačnost mjerenja. Preuzimanje određenih mjera na hladnom kraju za nadoknadu utjecaja uzrokovanog promjenom temperature hladne krajnje naziva se hladnom kraju kompenzacije termoelementa.
Dodatak: Način izračuna Termoelement Cold End naknada: Od milijulta do temperature: Izmjerite hladnu krajnju temperaturu, pretvorite ga u odgovarajuću milivojsku vrijednost, dodajte ga u milijulnu vrijednost termoelementa i pretvorite je na temperaturu. Od temperature do milivolta: Izmjerite stvarnu temperaturu i hladnu krajnju temperaturu, pretvorite ih u MilliVolt vrijednosti, oduzmite ih da biste dobili vrijednost milivolta, a zatim dobije temperaturu.
Npr. Ako instrument koji označava da ima kompenzaciju hladnog kraja, stvarna temperatura je 520 stepeni; Ako instrument koji označava nema kompenzaciju hladnog kraja, prvo provjerite da tablica diplomiranja termoelementa K-The Termoelement da biste dobili: 520 stupnjeva odgovara naponu od 21.497mv, 25 stepeni odgovara naponu od 1mv; 21.497mv +1 MV =22. 497mv; Zatim provjerite tablicu diplomiranja termoelementa K-Type da biste dobili taj 22.497MV odgovara temperaturnoj vrijednosti od 543,47 stepeni, odnosno stvarna temperatura je 543,47 stepeni. PS: Diplomirani broj je standardna serija koja se koristi za uklanjanje temperaturne promjene temperaturnog senzora unutar raspona mjerenja koji odgovaraju promjeni napona senzora ili otpornosti, odnosno temperaturnu vrijednost, otpornika termoeleta, otpornika i potencijala.
Drugo, razlika između termoelementa i termičkog otpornika:
Prvo, priroda signala. Sam toplotni otpornik je otpornik. Promjena temperature uzrokuje da otpornik proizvede promjene pozitivne ili negativne otpornosti; Dok termoelement proizvodi promjene induciranog napona, koji se mijenja promjenom temperature. Iako su svi podaci o mjernim mjernim mjernim mjerenjima, njihovi mjerni rasponi temperature su različiti. Termoporovi se koriste u visokim temperaturnim okruženjima, poput platine rodijuma {{0} {{0 (tip b) sa mjernim opsegom od 3 0 0 stepeni do 1600 stepeni, a u kratkom roku može izmjeriti 1800 stepeni. S Mjere 20 ~ 1300 (kratkoročni 1600), K Tip mjeri 50 ~ 1000, kratkoročno 1200). XK Tip 50 ~ 600 (800), E tip 40 ~ 800 (900). Tu su i J tip, T tip itd. Ova vrsta instrumenta se obično koristi za veće temperature iznad 500 stepeni. U zoni niske temperature, izlazni termoelektrični potencijal je vrlo mali. Kada je potencijal mali, mjere protiv smetnji i sekundarni metri su vrlo zahtjevni, u protivnom mjere će biti netačno. Pored toga, u nižem temperaturnom području, relativna greška uzrokovana promjenom hladne ekipe temperature i promjena temperature okoline vrlo je istaknuta i teško je u potpunosti nadoknaditi. U ovom trenutku, na srednjim i niskim temperaturama, raspon temperature termičkog otpornika općenito je -200 ~~ 500, a čak i niže temperature (poput ugljičnih otpornika mogu mjeriti niske temperature od oko 1k). Sada se obično koristi PT100 PT100 (postoji i PT50, 100 i 50 za predstavljanje termičkog otpora na 0 stepeni. U industriji se koriste i bakreni otporni za 0. manifestacija, ali raspon mjerenja temperature je manji, između -50 ~~ 150. In Neke posebne prilike, postoje i indijum otpornici, manganski otpornici itd.).
Drugo, temperaturni rasponi otkriveni od strane dva senzora su različite. Termički otpornici uglavnom otkrivaju temperaturni raspon od 0-150 stepeni (naravno, mogu se otkriti negativne temperature), dok termoparovi mogu otkriti temperaturni raspon od 0-1000 stepeni (ili čak viših). Stoga je prva otkrivanje niskog temperature, dok je potonje otkrivanje temperature.
Treće, sa materijalne tačke gledišta, termički otpornici su metalni materijal sa promjenama osjetljivih na temperaturu, dok su termoparovi bimetalni materijali, odnosno dva različita metala. Zbog promjena temperature, potencijalna razlika se generira na oba kraja dvije različite metalne žice.
Četvrta, na licu mjesta na terenu na radu
Termoparovi imaju pozitivne i negativne stupove, a žice za kompenzaciju također imaju pozitivne i negativne stupove. Prvo, osigurajte da su veza i konfiguracija tačni. U radu. Uobičajeni su kratki spoj, otvoreni krug, loš kontakt (može se suditi u multimetra) i pogoršanje (identificirano po površini). Prilikom provjere, odvojite termoelement iz sekundarnog brojila, koristite alat za kratki spoj kompenzacijske linije na sekundarnom brojilu, a brojilo označava sobnu temperaturu. Zatim kratki spoj terminalni termoelement terminal, a brojilo označava temperaturu okoline termoelementa (ako ne, linija kompenzacije je neispravna). Zatim upotrijebite MV opremu za multimetar da otprilike procijenite termoelektrični potencijal termoelementa (ako je normalan, provjerite postupak). Kratki spoj i otvoreni krug termičkog otpornika mogu se ocjenjivati multimetra. Tijekom rada, ako se sumnja na kratki spoj, samo uklonite žicu na kraju otpornika i pogledajte instrument zaslona. Ako se dosegne ****, termički otpornik kratki spoj vraća se na nulu, žica je kratka spoznaja, a normalna veza i konfiguracija su zagarantovani. Ako je vrijednost brojila niska ili nestabilna, zaštitna cijev može imati vodu u njemu.








