Hjem - Viden - Detaljer

Forskellen og arbejdsprincippet for at vælge termoelementer og termiske modstande i temperaturoverførsler

Termoelementer bruges generelt til måling af mellemstore til høje temperaturer, mens termisk resistens hovedsageligt bruges til måling af lave temperaturer. Specifikt er termoelementer en af ​​de mest almindeligt anvendte temperaturdetektionskomponenter i industrien. Arbejdsprincippet for termoelementer er baseret på Seebeck -effekten, der introducerer det fysiske fænomen af ​​termisk strøm, der er genereret i et kredsløb, når to ledere med forskellige sammensætninger er forbundet til kredsløbet ved forskellige temperaturer, det har fordelen ved høj måleanøjagtighed. På grund af direkte kontakt med det målte objekt påvirkes termoelementer ikke af det mellemliggende mellemstore måleområde. Typiske termoelementer kan måle kontinuerligt fra {{0}} ~ +1600 grad, mens specifikke specielle termoelementer kan måle sig op til -269 grad (såsom jernnikkelkromkrom) og +2800 grad (såsom TungSten Ruenium) er strukturen simpel til brug. Termoelementer er normalt sammensat af to forskellige typer ledninger og er ikke begrænset af størrelse eller åbning. De har beskyttende covers på ydersiden, hvilket gør dem lette at bruge. 1. Det grundlæggende princip for termoelementstemperaturmåling er at svejse to forskellige materialer af ledere eller halvledere A og B for at danne et lukket kredsløb. Når der er en temperaturforskel mellem de to fastgørelsespunkter 1 og 2 af ledere A og B, genereres en elektromotorisk kraft mellem dem, hvilket resulterer i en stor strøm i kredsløbet, der kaldes den termoelektriske effekt. Termoelementer bruger denne effekt til at fungere. 2. Typer og strukturer af termoelementer (1) Typer af termoelementer, der ofte anvendes, kan termoelementer kan opdeles i to typer: standardtermoelementer og ikke-standard termoelementer. Den anvendte standardtermoelement henviser til et termoelement, der er specificeret i den nationale standard for forholdet mellem termoelektrisk potentiale og temperatur, tilladte fejl og en samlet standardskala og har en matchende skærm. Ikke -standardiserede termoelementer er ikke så egnede til brug som termoelementer med standardiserede intervaller eller størrelsesordrer og har generelt ikke en samlet skala. De bruges hovedsageligt til målinger i specielle situationer. Standardiserede termoelementer: Siden 1. januar 1988 er termoelementer og termiske modstande i Kina blevet produceret i overensstemmelse med IEC International Standards. Syv standardiserede termoelementer, nemlig S, B, E, K, R, J og T, er blevet betegnet som den samlede designtype -termoelementer i Kina. (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 the cold Slut på en termoelement på grund af det faktum, at materialet i termoelementet generelt er værdifuldt (især når man bruger ædle metaller), er afstanden fra temperaturmålingspunktet til måleinstrumentet relativt langt. For at spare materialet i termoelementet og reducere omkostningerne bruges en kompensationstråd normalt til at udvide den kolde ende (frie ende) af termoelementet til et relativt stabilt temperaturstyringsrum og forbinde det til måleinstrumentterminalen. Det skal påpeges, at funktionen af ​​termoelementskompensationstråden kun er at bevæge den kolde ende af termoelementet til instrumentterminalen i kontrolrummet og ikke kan eliminere påvirkningen af ​​temperaturændringer i den kolde ende ved temperaturmåling og kan ikke kompenseres. For at kompensere for køletemperaturen t 0 & ne er der derfor nødvendige andre korrektionsmetoder for at påvirke temperaturmålingen ved 0 grad. Når du bruger termoelementskompensationsledninger, er det vigtigt at sikre konsistens i form og undgå polaritetsfejl. Temperaturen ved forbindelsen mellem kompensationstråden og termoelementet bør ikke overstige 1 0 0 grad. Temperaturmålingsmodstande bruges ofte temperaturdetektorer i mellem- og lavtemperaturregioner. Dens hovedkarakteristika er høj måleansøgning og stabil ydeevne. Blandt dem har Platinum den højeste modstandsmåling og er blevet brugt i vid udstrækning ikke kun i industriel temperaturmåling, men også i standardinstrumenter. 1. Temperaturmålingsprincippet og materiale til temperaturmålingsmodstande er baseret på den karakteristiske, at modstandsværdien af ​​metalledere øges med temperaturen til temperaturmåling. Termisk resistens er næsten udelukkende lavet af rene metalmaterialer, hvor platin og kobber er den mest almindeligt anvendte i dag. Derudover er materialer som nikkel, mangan og rhodium også blevet brugt til at fremstille termisk modstand. 2. Typer af temperaturmålingsmodstande: 1) Almindelige temperaturmålingsmodstande I henhold til temperaturmålingsprincippet for temperaturmålingsmodstande måles ændringen i den målte temperatur direkte baseret på ændringen i modstandsværdien af ​​temperaturmålemodstanden. Derfor kan ændringer i modstanden fra forskellige ledninger, såsom temperaturmålingsmodstand, påvirke temperaturmåling. 2) Måling af hylstemperatur er en robust krop sammensat af temperaturfølerelementer (modstande), ledninger, isoleringsmaterialer og ærmer i rustfrit stål. Dens ydre diameter er generelt Phi; {{2 0}} 8mm, den mindste opnåelige størrelse; Sammenlignet med almindelige termiske modstande har det fordelene ved lille volumen, ingen intern luftgap og lille måleforsinkelse i termisk inerti. ② Det har god mekanisk ydeevne, vibrationsmodstand og påvirkningsmodstand. ③ Det kan bøjes og er let at installere. ④ Det har en lang levetid. 3) Afslut ansigts termisk modstand. Slutningsaffansningselementet er viklet med specielt behandlet modstandstråd og kontakter tæt på termometerets ende. Sammenlignet med typiske aksiale termiske modstande kan dette mere nøjagtigt og hurtigt afspejle den faktiske temperatur på det målte endeflade, hvilket gør det velegnet til at måle slutfladetemperaturen for metaller og andre arbejdsemner. 4) Eksplosionsikker termoelektrisk barriere. Isolering af termisk modstand forsegles i en speciel strukturterminalboks for at forhindre eksplosioner forårsaget af gnister eller buer af eksplosive blandede gasser inde i skallen og vil ikke forårsage eksplosioner på produktionsstedet. Eksplosionsikker termiske modstande kan bruges til temperaturmåling i områder med eksplosionsrisici, såsom BLA-B3C-niveau. Med hensyn til en temperatursender er den defineret som en temperaturmålingsenhed, der bruger en temperatursensor til at detektere temperatur og omdanner signalet fra temperatursensoren til et standardstrømssignal og et standardspændingssignal gennem et konverteringskredsløb. 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 sensors and conversion Kredsløb det grundlæggende princip om at bruge en temperaturtransmitter og en temperatursensor til temperaturdetektion. Temperatursensorer er normalt termiske modstande, termistorer, integrerede temperatursensorer, halvledertemperatursensorer osv. Signalet fra temperatursensoren omdannes til et standardstrømssignal eller et standardspændingssignal gennem et konverteringskredsløb. 4. De vigtigste tekniske parametre for temperaturtransmitter er temperaturmålingsområde, temperaturmålingsnøjagtighed og temperaturmålingssignaludgangsformular. I henhold til strukturen og indstillingen af ​​temperaturtransmitteren kan det valgte måleområde for temperaturtransmitteren henvise til den type temperatursensor, den bruger. I henhold til de nøjagtighedskrav, der er valgt af referencetemperaturføleren, skal du vælge den type temperatursensor, der kan henvises til, vælg signalgrænsefladen for referencetemperaturføleren, og vælg 4-20 ma, 0-10 ma, 0-20 mA, 0-5 v, 0-10 eller osv. Arbejdsprincip: Termisk resistens PT100: Ved at registrere temperaturændringer ændres modstandsværdien. Temperaturtransmitter: 1. Beregn den aktuelle temperatur ved at bekræfte forskellen i modstandsværdier. 2 Further calculate the corresponding standard signal (4-20mA) value based on the range of thermal resistance, that is, the example of sending temperature change thermal resistance change temperature transmitter 4-20mA signal: The range of Pt100 is -19.9 degree C to 600.0 degree C. The temperature transmitter converts it into a standard signal, with a corresponding 4mA of -19. 9 grad C og 20MA. Ved at bekræfte outputstrømmen på 600,0 graders C -sender, kan den aktuelle temperaturværdi bestemmes01

Send forespørgsel

Du kan også lide