Hjem - Viden - Detaljer

Slut ansigts termistorpræstation?

Slutningsfladen termistor temperaturfølingelement er lavet af specielt forarbejdet modstandstråd sår tæt mod termometerets endeflade. Sammenlignet med generelle aksiale resistenstermometre kan det mere nøjagtigt og hurtigt afspejle den faktiske temperatur på det målte endeflade og er velegnet til at måle endets ansigtstemperatur for bærende skaller og andre komponenter.

Princip om temperaturmåling

Temperaturmålingsprincippet for termisk resistens er forskellig fra termoelementet. Termisk resistens er baseret på den termiske virkning af resistens for temperaturmåling, det vil sige karakteristikken ved modstandsværdien af ​​modstanden, der ændrer sig med temperaturen. Derfor kan temperaturen måles, så længe resistensændringen af ​​termistoren måles. På nuværende tidspunkt er der hovedsageligt

Ledningsmetode

Termistor er en primær komponent, der omdanner temperaturændringer til ændringer i modstandsværdier. Termistorer er typisk nødt til at overføre modstandssignaler til computerkontrolenheder eller andre primære instrumenter gennem kundeemner. Industrielle termiske modstande er installeret på produktionsstedet, og der er en vis afstand mellem dem og kontrolrummet, så lederne af de termiske modstande vil have en betydelig indflydelse på måleresultaterne.

På nuværende tidspunkt er der tre vigtigste måder at føre termiske modstande på:

To ledningssystem: Metoden til at forbinde en ledning i hver ende af en termisk modstand til at udtrække et modstandssignal kaldes et to trådsystem: denne blymetode er enkel, men på grund af den uundgåelige blymodstand R for forbindelsestråden er størrelsen på R relateret til ledningen

Tre ledningssystem: Metoden til at forbinde den ene ende af roden af ​​en termisk modstand til en bly, og den anden ende til to ledninger kaldes det tre ledningssystem. Denne metode bruges normalt i forbindelse med en elektrisk bro for effektivt at eliminere påvirkningen af ​​blymodstand og bruges ofte i industriel processtyring.

Fire ledningssystem: Metoden til at forbinde to ledninger i hver ende af roden af ​​en termistor kaldes et fire trådsystem, hvor to ledninger giver en konstant strøm I til termistoren, konverterer R til et spændingssignal u og derefter fører u til det sekundære instrument gennem de to andre ledninger. Det kan ses, at denne blymetode fuldstændigt kan eliminere påvirkningen af ​​blymodstand og hovedsageligt bruges til højpræcisionstemperaturdetektion.

Den termiske modstand vedtager en tre trådforbindelsesmetode. Brugen af ​​et tre ledningssystem er at eliminere målefejl forårsaget af modstanden for at forbinde ledninger. Dette skyldes, at kredsløbet til måling af termisk modstand normalt er en ubalanceret bro. Som en broarmmodstand af den elektriske bro bliver den termiske modstands forbindelsestråd (fra den termiske modstand til det centrale kontrolrum) også en del af broarmmodstanden. Denne del af modstanden er ukendt og varierer med omgivelsestemperaturen, hvilket forårsager målefejl. Vedtagelse af et tre ledningssystem er den ene ledning forbundet til broens effektterminal, og de to andre ledninger er henholdsvis forbundet til broarmen, hvor den termiske modstand er placeret og den tilstødende broarm, hvilket eliminerer målefejl forårsaget af trådlinjens modstand.

Installationskrav

Der skal lægges vægt på installationen af ​​termistor, som er befordrende for nøjagtig temperaturmåling, sikker og pålidelig, let vedligeholdelse og påvirker ikke udstyrsdrift og produktionsdrift. For at imødekomme ovenstående krav skal følgende punkter bemærkes, når der vælger termistorens installation og indsættelsesdybde:

1. For at sikre tilstrækkelig varmeudveksling mellem den måle ende af termistoren og det målte medium, skal målepunktets placering vælges rimeligt, og installationen af ​​termistoren nær de døde hjørner af ventiler, albuer, rørledninger og udstyr bør undgås så meget som muligt.

2. termistorer med beskyttende ærmer lider af varmeoverførsel og dissipationstab. For at reducere målefejl skal termoelementer og termistorer have tilstrækkelig indsættelsesdybde:

1) Til måling af væskens temperatur i midten af ​​rørledningen skal den målende ende af termistoren generelt indsættes i midten af ​​rørledningen (lodret eller skråt installeret). Hvis diameteren af ​​den testede væskerørledning er 200 millimeter, skal indsættelsesdybden af ​​termistoren vælges som 100 millimeter;

2) Til temperaturmåling af høj temperatur, højt tryk og højhastighedsvæsker (såsom hoveddamptemperatur) for at reducere modstanden for den beskyttende ærme til væsken og forhindre, at den beskyttende ærme kan vedtages under virkningen af ​​væsken, kan lavt indsættelse af det beskyttende rør eller brugen af ​​en varm ærmer vedtages. Den lavvandede indsættelsestype termiske modstandsbeskyttende ærme skal indsættes i den vigtigste damprørledning til en dybde på mindst 75 mm; Den standardindsættelsesdybde for termiske modstande med varm ærme er 100 mm.

3) Hvis det er nødvendigt at måle temperaturen på røggassen inde i røggas, selvom diameteren af ​​røggas er 4 m, er indsættelsesdybden af ​​termistoren 1 m.

4) Når indsættelsesdybden af ​​måleelementet overstiger 1M, skal den installeres lodret så meget som muligt, eller understøtter rammer og beskyttende ærmer skal tilføjes.--

Send forespørgsel

Du kan også lide