Na katere težave bi morali biti pozorni, ko razumemo toplotne upore?
Pustite sporočilo
1. Za termoelektrični potencial termoelementov je treba upoštevati naslednja vprašanja:
1: Termoelektrični potencial termoelementa je razlika med temperaturnimi funkcijami delovnega konca in hladnim koncem termoelementa, ne pa s funkcijo temperaturne razlike med hladnim koncem in delovnim koncem termoelementa;
2: Velikost termoelektričnega potenciala, ki ga ustvari termoelemen, je neodvisna od dolžine in premera termoelementa, kadar je material termoelementa enakomeren.
3: Kadar je določena materialna sestava dveh termoelementnih žic termoelementov, je velikost termoelektričnega potenciala termoelementa povezana le s temperaturno razliko termoelementa; Če je temperatura hladnega konca termoelementa konstantna, je termoelektrični potencial termoelementa le enoomestna funkcija temperature delovne končne. Zvijte dva vodnika ali polprevodnike A in B različnih materialov skupaj, da tvorita zaprto zanko. Dva vodnika različnih komponent (imenovanih termoelementov žic ali vročih elektrod) sta na obeh koncih povezana, da tvorita zanko. Kadar je temperatura stičišča drugačna, bo v zanki nastala elektromotivna sila. Ta pojav se imenuje termoelektrični učinek in to elektromotivno silo imenujemo termoelektrični potencial.
Pri merjenju temperature termoelement zahteva, da temperatura hladnega konca (merilni konec je vroč konec, konec, povezan z merilnim vezjem, pa se imenuje hladen konec) ostane nespremenjen, tako da je njen termoelektrični potencial sorazmerni z izmerjeno temperaturo. Če se (zunanja) temperatura hladnega konca med merjenjem spremeni, bo resno vplivala na natančnost merjenja. Če sprejmemo nekatere ukrepe na hladnem koncu, da nadomestimo udarce, ki ga povzroči sprememba temperature hladnega konca, se imenuje kompenzacija termoelementa hladnega konca.
Dodatek: Način izračuna termoelementnega kompenzacije hladnega konca: od milivoltov do temperature: izmerite temperaturo hladnega konca, jo pretvorite v ustrezno vrednost milivolta, ga dodajte v milivoltno vrednost termoelementa in ga pretvorite v temperaturo. Od temperature do milivoltov: izmerite dejansko temperaturo in temperaturo hladnega konca, jih pretvorite v vrednosti milivolta, odštejte jih, da dobite vrednost milivolta, nato pa dobite temperaturo.
Npr. Če ima instrument, ki označuje kompenzacijo hladnega konca, dejanska temperatura znaša 520 stopinj; Če označen instrument nima kompenzacije hladnega konca, najprej preverite tabelo mature Termoelement Type Type: 520 stopinj ustreza napetosti 21,497MV, 25 stopinj ustreza napetosti 1mV; 21.497MV +1 MV =22. 497MV; Nato preverite tabelo maturantske tabele Type Termoelement, da dobite, da 22.497MV ustreza temperaturni vrednosti 543,47 stopinj, to je dejanska temperatura 543,47 stopinj. PS: Številka diplomiranja je standardna serija, ki se uporablja za odražanje temperaturne spremembe temperaturnega senzorja v merilnem temperaturnem območju, ki ustreza spreminjanju napetosti senzorja ali upornosti, to je temperaturna vrednost, ki ustreza toplotnemu uporu, termoelementu, uporu in potencialu.
Drugič, razlika med termoelementi in termičnim uporom:
Najprej narava signala. Sam toplotni upor je upor. Sprememba temperature povzroči, da upor povzroči pozitivne ali negativne spremembe odpornosti; Medtem ko termoelement proizvaja spremembe inducirane napetosti, ki se spremeni s spremembo temperature. Čeprav so vsi instrumenti za merjenje temperature kontaktne temperature, so njihovi razponi merjenja temperature različni. Termoelementi se uporabljajo v visokotemperaturnih okoljih, kot je Platinum Rhodium {0}}}}} Platinum Rhodium 6 (tipa B) z merilnim območjem 3 0 0 stopinj do 1600 stopinj in lahko v kratkem času meri 1800 stopinj. S tipa meri 20 ~ 1300 (kratkoročni 1600), K tipa meri 50 ~ 1000, kratkoročni 1200). XK Type 50 ~ 600 (800), E tip 40 ~ 800 (900). Obstajajo tudi j tipa, T tip itd. Ta vrsta instrumenta se običajno uporablja za višje temperature nad 500 stopinj. V območju nizke temperature je izhodni termoelektrični potencial zelo majhen. Kadar je potencial majhen, so ukrepi proti interferenci in sekundarni števci zelo zahtevni, sicer bo meritev netočna. Poleg tega je na območju nižje temperature relativna napaka, ki jo povzroči sprememba temperature hladnega konca in sprememba temperature okolice, zelo izrazita in jih je težko v celoti kompenzirati. V tem času je pri srednjih in nizkih temperaturah območje merjenja temperature toplotnega upora na splošno -200 ~~ 500 in lahko izmerimo celo nižje temperature (kot so ogljikovi upori izmerijo nizke temperature približno 1k). Now the platinum thermal resistor Pt100 is normally used (there are also Pt50, 100 and 50 to represent the resistance of the thermal resistor at 0 degrees. In the old graduation number, BA1 and BA2 are used to represent it. The resistance of BA1 at 0 degrees is 46 ohms. Copper resistors are also used in industry, with graduation numbers CU50 and CU100, but the temperature measurement range is smaller, between -50 ~~ 150.
Drugič, temperaturna območja, ki jih zaznata oba senzorja, so različni. Toplotni upori na splošno zaznajo temperaturno območje 0-150 stopinj (seveda je mogoče zaznati negativne temperature), medtem ko termoelementi lahko zaznajo temperaturno območje 0-1000 stopinj (ali celo višje). Zato je prvo odkritje nizkotemperature, medtem ko je slednje odkritje visokotemperature.
Tretjič, z vidika materiala so toplotni upori kovinski material s temperaturno občutljivimi spremembami, medtem ko so termoelementi bimetalni materiali, torej dve različni kovini. Zaradi temperaturnih sprememb se na obeh koncih dveh različnih kovinskih žic ustvari potencialna razlika.
Četrtič, sodba na kraju samem
Termoelementi imajo pozitivne in negativne drogove, kompenzacijske žice pa imajo tudi pozitivne in negativne drogove. Najprej se prepričajte, da sta povezava in konfiguracija pravilna. V delovanju. Običajni so kratek krog, odprti vezje, slab stik (lahko ocenjujemo z multimetrom) in poslabšanje (identificirano po površinski barvi). Pri preverjanju ločite termoelement od sekundarnega števca, uporabite orodje za kratek stik kompenzacijske črte na sekundarnem merilniku in merilnik označuje sobno temperaturo. Nato terminal termoelementov s kratkim stikom in merilnik označuje temperaturo okolice termoelementa (če ne, kompenzacijska črta je napačna). Nato uporabite multimetrsko MV prestavo, da približno ocenite termoelektrični potencial termoelementa (če je normalno, preverite postopek). Kratek krog in odprt tokokrog toplotnega upora je mogoče presojati z multimetrom. Med delovanjem, če obstaja sum na kratek stik, samo odstranite konec žice s konca upora in si oglejte zaslonski instrument. Če je dosežen ****, se s kratkim vezjem toplotnega upora se vrne na nič, žica je kratek stik, normalna povezava in konfiguracija pa sta zagotovljena. Če je vrednost merilnika nizka ali nestabilna, ima lahko zaščitna cev v njej vodo.








