Načelo razlike in delovanja izbire termoelementov in toplotnih uporov pri temperaturnih oddajnikih
Pustite sporočilo
Termoelementi se običajno uporabljajo za merjenje srednje do visokih temperatur, medtem ko se toplotna odpornost uporablja predvsem za merjenje nizkih temperatur. Konkretno, termoelementi so ena najpogosteje uporabljenih komponent za odkrivanje temperature v industriji. Delovno načelo termoelementov temelji na učinku Seebeck, ki uvaja fizični pojav toplotnega toka, ki nastane v vezju, ko sta dva vodnika z različnimi sestavki povezana s vezjem pri različnih temperaturah, 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 od {0}}}} +1600 stopinje, medtem ko lahko specifični posebni termoelongi merijo do -269 stopnje (na primer železov niklj kromium zlitine) in +2800. 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, da tvorita 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, ki se uporablja, se nanaša na termoelemen, ki je določen v nacionalnem standardu 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 v 0. 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 1 0 0. Temperaturni merilni upori se običajno uporabljajo temperaturni detektorji v srednjih in nizko temperaturnih območjih. 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 temperaturnih merilnih uporov temelji na značilnosti, da se vrednost upornosti kovinskih vodnikov poveča s temperaturo za merjenje temperature. Toplotna odpornost je skoraj v celoti narejena iz čistih kovinskih materialov, pri čemer se danes najpogosteje uporabljata platinast in baker. Poleg tega so bili za proizvodnjo toplotne odpornosti uporabljeni tudi materiali, kot so nikelj, mangan in rodij. 2. Vrste temperaturnih merilnih uporov: 1) Navadni temperaturni merilni upori glede na načelo temperaturnega merjenja temperaturnih meritev uporov se sprememba izmerjene temperature neposredno izmeri na podlagi spremembe vrednosti upornosti temperaturnega merilnega upora. Zato lahko spremembe odpornosti različnih potencialnih strank, kot je temperaturni merilni upor, vplivajo na merjenje temperature. 2) Merilni upor za temperaturo ovoja je trdno telo, sestavljeno iz temperaturnih zaznavnih elementov (uporov), žic, izolacijskih materialov in rokavov iz nerjavečega jekla. Njegov zunanji premer je na splošno PHI; {{2 0}}} φ 8mm, najmanjša dosegljiva velikost; 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) Končajte toplotno odpornost obraza. Končni zaznavni element termične odpornosti na obrazu je nanizan s posebej obdelano uporno žico in tesno stika na končni strani termometra. 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) Termoelektrična pregrada za eksplozijo. Izolacijski toplotni upor je zatesnjen v posebni konstrukcijski končni škatli, da se prepreči eksplozije, ki jih povzročajo iskre ali loki eksplozivnih mešanih plinov znotraj lupine in ne bodo povzročili eksplozij na proizvodnem mestu. Termični upori z eksplozijo se lahko uporabljajo za merjenje temperature na območjih z nevarnostmi eksplozije, kot je raven BLA-B3C. Glede temperaturnega oddajnika je opredeljen kot naprava za merjenje temperature, ki uporablja temperaturni senzor za zaznavanje temperature in pretvori signal iz temperaturnega senzorja v standardni tok signal in standardni napetostni signal skozi pretvorbo. 2. The classification of temperature transmitters is based on the signal output interface, which can be divided into 4~20mA, 0~10mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10V, etc., or based on the construction and installation forms of digital/frequency interfaces and other interfaces, which can be divided into wall mounted, air duct type, probe type temperature Senzorji in pretvorbeni vezji Osnovno načelo uporabe temperaturnega oddajnika in temperaturnega senzorja za zaznavanje temperature. Temperaturni senzorji so običajno toplotni upori, termistorji, integrirani temperaturni senzorji, polprevodniški temperaturni senzorji itd. Signal temperaturnega senzorja se pretvori v standardni tok signal ali standardni napetostni signal skozi pretvorbo. 4. Glavni tehnični parametri temperaturnega oddajnika so območje merjenja temperature, natančnost merjenja temperature in izhodna oblika merilnega signala temperature. Glede na strukturo in nastavitev oblike temperaturnega oddajnika se lahko izbrani merilni razpon temperaturnega oddajnika nanaša na vrsto temperaturnega senzorja, ki ga uporablja. Glede na zahteve natančnosti, ki jih izberete senzor referenčne temperature, izberite vrsto temperaturnega senzorja, ki ga je mogoče sklicevati, izberite signalni vmesnik senzorja referenčne temperature in izberite 4-20 ma, 0-10 ma, {{40} ma, {{41} v, {42} v, itd. vmesniki. Načelo delovanja: Termična odpornost PT100: Z zaznavanjem temperaturnih sprememb se vrednost odpornosti spremeni. Temperaturni oddajnik: 1. Izračunajte trenutno temperaturo s potrditvijo razlike v vrednosti uporov. 2 Nadalje izračunajte ustrezno standardno signal (4-20 mA) vrednost na podlagi območja toplotnega upora, to je primer pošiljanja temperaturne spremembe temperature Termični upor spreminjanja temperaturnega oddajnika 4-20 MA signal: Obseg PT100 je {{49}. 9 stopinj C do 600,0 stopinj C. -19. 9 stopinj C in 20mA. S potrditvijo izhodnega toka 600,0 -stopinjskega oddajnika C lahko določimo trenutno temperaturno vrednost







