Etusivu - Tietoa - Tiedot

Termoelementtien erityinen käyttö tuotannossa eri toimialoilla

Termoelementtejä käytetään uunin lämpötilan mittaamiseen. Termoelementit, joilla on vastejako, valitaan pääasiassa korkean tai matalan kohteen lämpötilan mukaan. Tietenkin on myös tarpeen pohtia, väheneekö mitattu ilmakehän vähentävä vai hapettava. Jos käytetään panssaroituja termoelementtejä, en ole kuitenkin pitänyt liikaa redox -ilmakehän vaikutusta lämpöparien käyttöikäyn ja mittaustarkkuuteen.

Vaatimukset ovat hieman tiukempia. Useimmat uunit on kytkettävä kahteen ylempiin lämpöpariin. Heidän joukossaan ainakin yhtä tulisi käyttää lämpötilan hallintaan ja toista tallentamiseen. Koska prosessointiprosessimme on oltava jäljitettävissä. Termoelementtien erityinen käyttö tuotannossa eri toimialoilla

Kun kohtaat suhteellisen suuren uunin rungon (yli 5 metriä), se tulisi jakaa useisiin lämpötilavyöhykkeisiin riippumattoman mittauksen ja hallinnan vuoksi. Esimerkiksi ylempi, keskimmäinen ja alajakoinen menetelmä jne. Tiukkoisemmat uunit tulisi testata uunin lämpötilan yhtenäisyyden suhteen säännöllisesti. Toisin sanoen useita lämpöparia (tai muita antureita) on järjestetty tasaisesti työalueelle normaalin käytön ja kuorman simuloimiseksi testataksesi, onko uunin rungon lämpötila tasainen ajan myötä ja muut tekijät. Toisin sanoen, pystyykö lämpötilan säätötermoelementin lämpötilan mittauspiste edustaa uunin lämpötilan todellista lämpötilaa. Useat mittaukset ottavat omat arvonsa.

Termoelementtejä käytetään pääasiassa mittaukseen ja kalibrointiin.
Lisäksi lämpöparit ovat ensisijaisia ​​instrumentteja, jotka muuttavat lämpötilan sähköpotentiaaliksi. Tämä heikko sähköpotentiaali on siirrettävä toissijaisille instrumenteille käsittelyä, näyttöä tai tulostamista varten.
Toissijaiset instrumentit on jaettu analogisiin ja digitaalisiin tyyppeihin. Nyt ne ovat pohjimmiltaan digitaalisia.

Termoelementin kylmäpään lämpötilan kompensointipiiri, joka sisältää jännitteen lämpötila-anturin TMP35 ja K-tyypin lämpöpöydän. Termoelementin toimintaperiaatteena on tuottaa sähköinen potentiaaliero, joka perustuu lämpötilaeron ja kylmän pään väliseen lämpötilaeroon. Koska kylmän pään lämpötila ei usein ole 0 astetta todellisen mittauksen aikana, lämpöpöytä on kompensoiva lämpötila. Termoelementtilämpötilan kompensointikaava on seuraava:

E (t, 0) = E (t, t0) + E (t0, 0)

Niiden joukossa e (t {{0}}, 0) on todellinen mitattu elektromotiivivoima, t edustaa kuumaa päätylämpötilaa, t 0 edustaa kylmän pään lämpötilaa ja 0 edustaa 0 astetta. Kenttälämpötilan mittauksessa, koska termoelementin kylmäpään lämpötila ei yleensä ole 0 aste, mutta muuttuu tietyllä alueella, mitattu termoelektrinen potentiaali on E (t, t 0). Jos haluat mitata termoelektristä potentiaalia e (t, 0), joka vastaa todellista mitattua lämpötilaa, sinun on kompensoitava kompensointipotentiaali e (t 0, {{1 0}}), jota ei voida olla 0 aste. Lisäksi kylmäpään lämpötilan kanssa muuttuvan kompensointipotentiaalin ominaisuuksien on oltava yhdenmukaisia ​​termoelementin termoelektristen ominaisuuksien kanssa, jotta saadaan parempi kompensointivaikutus. Tämä on piirikaavio termoelementin kylmäpään lämpötilan kompensoinnille. Lämpötila -anturi TMP35 täyttää lämpötilan kompensointia erittäin hyvin. TMP35: n jännitesäyttö jaetaan ensin vastuksella ja vahvistetaan sitten vahvistimella, joka on E (T0, O), joka vastaa K-tyyppistä termoelementtiä.

 

 

info-1600-1103

 

Lähetä kysely

Saatat myös pitää