Hvad er forskellen mellem signaludgangen fra termoelement og termisk modstand?
Læg en besked
Hvad er forskellen mellem signaludgangen fra termoelementer og termiske modstande? Både termoelementer og termiske modstande er sensorer til påvisning af temperatur, men termoelementer og termiske modstande er to forskellige detektionselementer. Forskellen mellem disse to overvågningselementer er meget stor.
1.. Signalets art. Selve den termiske modstand er en modstand. Ændringen i temperatur får den termiske modstand til at producere en positiv eller negativ modstandsændring; mens termoelementet producerer en ændring i induceret spænding, som ændrer sig med ændringen i temperatur.
2. Temperaturen, der detekteres af de to sensorer, er forskellige. Den termiske modstand registrerer generelt et temperaturområde på 0-150 grader, og det højere måleområde kan nå ca. 600 grader (selvfølgelig kan negative temperaturer påvises). Termoelementer kan detektere et temperaturområde på 0-1000 grader (eller endnu højere). Derfor er førstnævnte en detektion med lav temperatur, og sidstnævnte er en høje temperaturdetektion. Hvad er forskellen mellem signaludgangen fra termoelementer og termiske modstande?
3. Fra det materielle synspunkt er den termiske modstand et metalmateriale med temperaturfølsomme ændringer. Termoelementet er et bimetallisk materiale, det vil sige to forskellige metaller. På grund af ændringen i temperatur genereres en elektrisk potentialeforskel i begge ender af to forskellige metaltråde.
4. indgangsmodulerne af termiske modstande og termoelementer, der svarer til PLC, er også forskellige. Denne sætning er fin, men generelt er PLC'er direkte forbundet til 4 ~ 20mA -signaler, mens termiske modstande og termoelementer generelt er forbundet til PLC'er med sendere. Hvis du opretter forbindelse til DCS, behøver du ikke bruge en sender! Termiske modstande er RTD -signaler, og termoelementer er TC -signaler!
5. PLC'er har også termiske modstandsmoduler og termoelementsmoduler, som direkte kan indtaste resistens og termoelementssignaler.
6. Termoelementer har modeller som J, T, N, K og S. Nogle er dyrere end modstande, og nogle er billigere end modstande, men inklusive kompensationsledninger er de omfattende omkostninger ved termoelementer høje.
Når man installerer termoelementer og termiske modstande, skal der rettes opmærksomhed på nøjagtig temperaturmåling, sikkerhed, pålidelighed og let vedligeholdelse og ikke påvirke udstyrsdrift og produktionsoperationer. For at opfylde ovenstående krav skal du være opmærksom på følgende punkter, når du vælger installationsstedet og indsættelsesdybden for termoelementer og termiske modstande:
1. For at sikre tilstrækkelig varmeudveksling mellem måleenden af termoelementet og termisk modstand og det målte medium, skal målepunktspositionen med rimelighed vælges og forsøge at undgå at installere termoelementer eller termiske modstande i nærheden af ventiler, albuer og døde hjørner af rørledninger og udstyr.
2. Termoelementer og termiske modstande med beskyttende ærmer har varmeoverførsel og varmeafledningstab. For at reducere målefejl skal termoelementer og termiske modstande have tilstrækkelig indsættelsesdybde:
(1) For termoelementer, der måler temperaturen på rørledningsvæsker,
Den målende ende skal generelt indsættes i rørledningen (lodret eller vippes). Hvis rørledningsdiameteren på den målte væske er 200 mm, skal indsættelsesdybden af termoelementet eller termisk modstand være 100 mm;
(2) Til temperaturmåling af høj-temperatur, højtryk og højhastighedsvæsker (såsom hoveddamptemperatur) for at reducere den beskyttende ærmers modstand til væsken og forhindre, at beskyttelsesmuffen kan bruges under væskens virkning, kan det beskyttende rør være lavt indsat eller en varmeskoudet termokoble kan bruges. Den lavvandede indsættelse af termoelementbeskyttelsesmuffe skal indsættes i den vigtigste damprørledning til en dybde på mindst 75 mm; Den standardindsættelsesdybde af den varmehulede termoelement er 100 mm;
(3) Hvis temperaturen på røggassen i røggasen skal måles, selvom røggadediameteren er 4 m, er indsættelsesdybden af termoelementet eller termisk modstand 1 m;
(4) Når indsættelsesdybden af måleelementet overstiger 1M, skal den installeres lodret så meget som muligt, eller en understøttelsesramme og beskyttelsesmuffe skal installeres.
Korrekt brug
Den korrekte anvendelse af termoelementer kan ikke kun nøjagtigt opnå temperaturværdien og sikre produktkvaliteten, men også spare det materielle forbrug af termoelementer, hvilket kan spare penge og sikre produktkvalitet. Forkert installation, termisk ledningsevne og tidsforsinkelsesfejl er de vigtigste fejl i brugen af termoelementer.
1. fejl introduceret af forkert installation
For eksempel kan installationspositionen og indsættelsesdybden for termoelementet ikke afspejle den faktiske temperatur på ovnen. Med andre ord skal termoelementet ikke installeres for tæt på døren eller opvarmningsstedet, og indsættelsesdybden skal være mindst 8 til 10 gange diameteren på beskyttelsesrøret; Kløften mellem termoelementbeskyttelsesrøret og væggen er ikke fyldt med isolerende materialer, hvilket forårsager varmeoverløb eller kold luftindtrængning i ovnen. Derfor skal kløften mellem termoelementbeskyttelsesrøret og ovnens væghul blokeres med isolerende materialer, såsom ildfast mudder eller asbest -reb for at forhindre, at varm og kold luftkonvektion påvirker nøjagtigheden af temperaturmåling; Den kolde ende af termoelementet er for tæt på ovnlegemet, så temperaturen overstiger 100 grader; Installationen af termoelementet bør undgå stærke magnetiske felter og stærke elektriske felter så meget som muligt, så termoelementet og strømkablet bør ikke installeres i samme ledning for at undgå interferens og fejl; Termoelementet kan ikke installeres i det område, hvor det målte medium sjældent flyder. Når man bruger en termoelement til at måle gastemperaturen i røret, skal termoelementet installeres mod strømningsretningen og fuldt ud i kontakt med gassen.
2. fejl indført ved isolerings nedbrydning
Hvis termoelementet er isoleret, er beskyttelsesrøret og trådtrækningen for beskidt eller salt, hvilket resulterer i dårlig isolering mellem termoelementstængerne og ovnvæggen, hvilket er mere alvorligt ved høje temperaturer. Dette vil ikke kun forårsage tab af termoelektrisk potentiale, men også indføre interferens. Fejlene forårsaget af dette kan undertiden nå hundreder af grader.
3. fejl indført af termisk inerti
På grund af den termiske inerti af termoelementet forsøger den angivne værdi af instrumentet bag ændringen af den målte temperatur.
Denne effekt er især fremtrædende, når man udfører hurtige målinger. Derfor bør termoelementer med tyndere termoelementer og mindre beskyttelsesrørdiametre bruges så meget som muligt. Når temperaturmålingsmiljøet tillader det, kan beskyttelsesrøret endda fjernes. På grund af målingsforsinkelsen er amplituden af den temperatursvingning, der detekteres af termoelementet, mindre end amplituden af ovnstemperaturfluktuationen. Jo større måleforsinkelse er, jo mindre er amplituden af termoelementet udsving, og jo større er forskellen med den faktiske ovntemperatur. Når du bruger en termoelement med en stor tidskonstant til at måle eller kontrollere temperaturen, selvom temperaturen, der vises af instrumentet, svinger meget lidt, kan den faktiske ovntemperatur svinge meget. For nøjagtigt at måle temperaturen skal der vælges en termoelement med en lille tidskonstant. Tidskonstanten er omvendt proportional med varmeoverførselskoefficienten og er proportional med diameteren af den varme ende af termoelementet, materialets densitet og den specifikke varme. Hvis du vil reducere tidskonstanten, ud over at øge varmeoverførselskoefficienten, er den effektive måde at minimere størrelsen på den varme ende. I brug bruges materialer med god termisk ledningsevne, tynde vægge og små indvendige diameter beskyttende ærmer normalt. I mere præcise temperaturmålinger anvendes blotte trådtermoelementer uden beskyttende ærmer, men termoelementer er let beskadiget og skal kalibreres og udskiftes i tide.
4. Termisk modstandsfejl
Ved høje temperaturer, hvis der er et lag kulaske på det beskyttende rør, og støv er fastgjort til det, øges den termiske modstand, hvilket hindrer ledningen af varme. På dette tidspunkt er temperaturindikationen lavere end den sande værdi af den målte temperatur. Derfor skal ydersiden af det termoelement beskyttende rør holdes rent for at reducere fejlen.








