Načelo in uporaba temperaturnega senzorja
Pustite sporočilo
Načelo in uporaba temperaturnih senzorjev: Prvič, načelo uporabe termoelementov. Termoelementi so ena najpogosteje uporabljenih komponent za odkrivanje temperature v industriji, ki ima prednost visoke natančnosti merjenja. Zaradi neposrednega stika z izmerjenim objektom na termoelemente ne vpliva vmesni srednje široko merjenje. Tipični termoelažji lahko neprekinjeno merijo iz {0}}}} +1600 stopinje, medtem ko lahko specifični posebni termoelongi merijo do -269 stopnje (na primer železov niklj kromium zlitine) in +2800 stopinja (kot je tungster). Termoelementi so običajno sestavljeni iz dveh različnih vrst žic in niso omejeni z velikostjo ali odpiranjem. Na zunanji strani imajo zaščitne prevleke, kar omogoča enostavno uporabo. 1. Osnovno načelo merjenja temperature termoelementov je variti dva različna materiala vodnikov ali polprevodnikov A in B, kot je prikazano na sliki 2-1-1, da tvori zaprto vezje. Kadar obstaja temperaturna razlika med dvema pritrdilnima točkama 1 in 2 vodnikov A in B, se med njima ustvari elektromotivna sila, kar ima za posledico velik tok v vezju, ki se imenuje termoelektrični učinek. Termoelementi uporabljajo ta učinek za delovanje. 2. Vrste in strukture termoelementov (1) Vrste termoelementov, ki se običajno uporabljajo termoelemente, lahko razdelimo na dve vrsti: standardne termoelemente in nestandardne termoelemente. Standardni termoelement se nanaša na termoelemen, ki je določen v nacionalnih standardih za razmerje med termoelektričnim potencialom in temperaturo, dovoljenimi napakami in enotno standardno lestvico ter ima ustrezen zaslon. Ne standardizirani termoelementi niso tako primerni za uporabo kot termoelemente s standardiziranimi razponi ali velikosti in na splošno nimajo enotne lestvice. Uporabljajo se predvsem za meritve v posebnih situacijah. Standardizirani termoelementi: Od 1. januarja 1988 so bili v skladu z mednarodnimi standardi IEC pridelani termoelementi in toplotni upor na Kitajskem. Sedem standardiziranih termoelementov, in sicer S, B, E, K, R, J in T, je bilo označenih kot enotni termoelementi na Kitajskem. (2) In order to ensure the reliable and stable operation of the thermocouple, the structure of the thermocouple includes: ① The welding of the two thermoelectric poles that make up the thermocouple must be firm ② The two thermoelectric poles must be insulated from each other to prevent short circuits ③ The connection between the compensating wire and the free end of the thermocouple must be simple and reliable The temperature compensation of Hladen konec termoelementa, ker je material termoelementa na splošno dragocen (zlasti pri uporabi plemenitih kovin), je razdalja od merilne točke temperature do merilnega instrumenta razmeroma dolga. Da bi prihranili material termoelementa in zmanjšali stroške, se kompenzacijska žica običajno uporablja za razširitev hladnega konca (prostega konca) termoelementa na razmeroma stabilen nadzorni prostor temperature in ga povezati s terminalom merilnega instrumenta. Poudariti je treba, da je funkcija kompenzacijske žice termoelementov le premikanje hladnega konca termoelementa na terminal instrumenta v kontrolni sobi in ne more odpraviti vpliva temperaturnih sprememb v hladnem koncu na merjenje temperature in je ni mogoče nadomestiti. Zato so za kompenzacijo hladilne temperature t 0 & ne potrebne druge korekcijske metode, da vplivajo na merjenje temperature pri 0 stopinj. Pri uporabi žic za kompenzacijo termoelementov je pomembno zagotoviti doslednost v obliki in se izogniti napakam polarnosti. Temperatura na koncu povezave med kompenzacijsko žico in termoelementom ne sme presegati 100 stopinj. 2, načelo uporabe toplotne odpornosti je, da je toplotna odpornost najpogosteje uporabljen temperaturni detektor v srednjem in nizko temperaturnem območju. Njegove glavne značilnosti so visoka natančnost merjenja in stabilna zmogljivost. Med njimi ima Platinum največjo merjenje odpornosti in se pogosto uporablja ne le pri merjenju industrijske temperature, ampak tudi v standardnih instrumentih. 1. Načelo merjenja temperature in material temperaturnega merilnega upora temelji na značilnosti, da se vrednost upornosti kovinskega prevodnika s temperaturo poveča. Termistorji so skoraj v celoti izdelani iz čistih kovinskih materialov, pri čemer se danes najpogosteje uporabljata platinast in baker. Poleg tega se za proizvodnjo termistorjev uporabljajo tudi materiali, kot so mediana, nikelj, mangan in rodij. 2. Struktura in značilnosti senzorjev toplotnega upora (uporov), ki se običajno uporabljajo v industriji, so prikazani v tabeli 2-1-11. Glede na načelo merjenja temperature temperaturnega merilnega upora, se sprememba izmerjene temperature neposredno izmeri s spremembo vrednosti upornosti temperaturnega merilnega upora. Zato spremembe odpornosti različnih potencialnih strank, kot so vodilni upor temperature, vplivajo na merjenje temperature. (2) Termični upor plašča je trdno telo, ki združuje elemente zaznavanja temperature (upori), vodi, izolacijski materiali in rokavi iz nerjavečega jekla, kot je prikazano na sliki 2-1-7. Zunanji premer je na splošno PHI; 2 ~ φ 8mm, najmanjša dosegljiva velikost; Mm. V primerjavi z navadnimi toplotnimi upori ima prednosti majhne prostornine, notranje zračne reže in majhnega zaostajanja v termični vztrajnosti. ② Ima dobro mehansko delovanje, odpornost na vibracijo in odpornost na udarce. ③ Lahko se upogne in ga je enostavno namestiti. ④ Ima dolgo življenjsko dobo. (3) Končni termični upornost in temperaturno zaznavanje je navita s posebej obdelano uporno žico, ki je v tesnem stiku s končnim obrazom termometra. Njegova struktura je prikazana na sliki 2-1-8. V primerjavi s tipičnimi aksialnimi toplotnimi upori lahko to natančneje in hitro odraža dejansko temperaturo izmerjene končne strani, zaradi česar je primerna za merjenje končne temperature kovin in drugih obdelovancev. (4) Eksplozijski termični upor, ki je odporen na eksplozijo, proti toplotni upori Telesa eksplozije, eksplozivno mešanico plina v lupini v terminalni škatli, ki jo povzročajo iskre ali loki, skozi posebno konstrukcijsko terminalno škatlo in na mestu proizvodnje ne pride do eksplozije. Termični upori z eksplozijo se lahko uporabijo za merjenje temperature na območjih z nevarnostmi eksplozije, kot je raven BLA ~ B3C. 3. Temperaturni merilni upornik, ki predstavlja sistem za merilni upor temperature, je na splošno sestavljen iz temperaturnega merilnega upor, priključevanja žic, zaslona itd. Kode delitve temperaturnega merilnega upora in zaslona morajo biti dosledni. Da bi odpravili vpliv sprememb v upornosti povezovalnih žic, je treba uporabiti metodo povezave s tremi žicami. Za določeno vsebino glejte 3. poglavje tega članka. (2) Temperaturni merilni upor je trdno telo, ki združuje elemente zaznavanja temperature (upori), vodi, izolacijski materiali in rokavi iz nerjavečega jekla, kot je prikazano na sliki 2-1-7. Njegov zunanji premer je na splošno PHI; 2 ~ φ 8mm, najmanjša dosegljiva velikost; V primerjavi z navadnimi toplotnimi upori ima prednosti majhne velikosti, nobene notranje zračne reže in majhnega zaostajanja v termični vztrajnosti. ② Ima dobro mehansko delovanje, vibracijsko odpornost, odpornost na udarce, ③ ga je enostavno upogniti in namestiti, in ima dolgo življenjsko dobo. (3) Končni termični upornost in temperaturno zaznavanje je navita s posebej obdelano uporno žico, ki je v tesnem stiku s končnim obrazom termometra. Njegova struktura je prikazana na sliki 2-1-8. V primerjavi s tipičnimi aksialnimi toplotnimi upori lahko to natančneje in hitro odraža dejansko temperaturo izmerjene končne strani, zaradi česar je primerna za merjenje končne temperature kovin in drugih obdelovancev. (4) Protitelesa proti termistorju proti eksploziji se popravi s posebej izdelanim terminalnim poljem. Da bi omogočili, da eksplozivni mešani plin znotraj lupine vplivajo na iskre ali loki, spreminjanje dolžine uporniške žice vpliva na vrednost upora. Zato je bolje nadomestiti protitelesa z novim. Pri uporabi popravila varjenja je treba pred varjenjem preveriti kot kvalificirano.






