Etusivu - Tietoa - Tiedot

Lämpöparien ja lämpövastusten valinnan ero ja työperiaate lämpötilan lähettämisessä

Termoelementtejä käytetään yleensä väliaineen tai korkeiden lämpötilojen mittaamiseen, kun taas lämpövastusta käytetään pääasiassa alhaisten lämpötilojen mittaamiseen. Erityisesti lämpöparit ovat yksi teollisuuden yleisimmin käytetyistä lämpötilan havaitsemiskomponenteista. Termoelementtien toimintaperiaate perustuu Seebeck -efektiin, joka tuo piiriin tuotettujen lämpövirran fysikaalisen ilmiön, kun kaksi koostumusta on kytketty piiriin eri lämpötiloissa, sillä on suuri mittaustarkkuus. Suoran kontaktin takia mitatun objektin kanssa väliaineen leveä mittausalue ei vaikuta lämpöpariin. Tyypilliset lämpötila voi mitata jatkuvasti {{0}} ~ +1600 astetta, kun taas tietyt erityiset lämpöparit voivat mitata jopa -269 asteen (kuten raudan nikkeli -kromiseos) ja +2800 asteen (kuten Tungsten Rhenium). Rakenne on yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Termoelementit koostuvat yleensä kahdesta erityyppisestä johdosta, ja niitä ei rajoiteta koko tai avaaminen. Niiden ulkopuolella on suojakansi, mikä tekee niistä helppokäyttöisiä. 1. Termoelementtilämpötilan mittauksen perusperiaate on hitsata kaksi erilaista johtimien tai puolijohteiden A ja B materiaalia suljetun piirin muodostamiseksi. Kun johtimien A ja B kahden kiinnityskohdan 1 ja 2 välillä on lämpötilaero, niiden välillä syntyy sähkömoottorivoima, mikä johtaa suureen virtaan piirissä, jota kutsutaan termoelektriseksi vaikutukseksi. Termoelementit käyttävät tätä vaikutusta toimimaan. 2. Termoelementtien tyypit ja rakenteet (1) Termoelementtityypit, joita yleisesti käytettyjä lämpöparit voidaan jakaa kahteen tyyppiin: tavanomaiset lämpöparit ja epästandardit termoelementit. Käytetty tavanomainen termoelementti viittaa termoelementtien ja lämpötilan, sallittujen virheiden ja yhtenäisen standardi -asteikon välisen suhteen kansallisessa standardissa termoelementtiä, ja siinä on vastaava näyttö. Ei -standardisoidut termoelementit eivät ole yhtä sopivia käytettäväksi kuin lämpöparit, joilla on standardisoituja alueita tai suuruusluokkaa, eikä niissä yleensä ole yhtenäistä asteikkoa. Niitä käytetään pääasiassa mittauksiin erityistilanteissa. Standardisoidut lämpöparit: 1. tammikuuta 1988 lähtien on tuotettu lämpöparit ja lämpövastukset Kiinassa IEC: n kansainvälisten standardien mukaisesti. Seitsemän standardisoitua lämpöparia, nimittäin S, B, E, K, R, J ja T, on nimetty yhtenäisiksi suunnittelutyyppisiksi lämpöpariksi Kiinassa. (2) Termoelementin luotettavan ja vakaan toiminnan varmistamiseksi termoelementin rakenne sisältää: ① Kahden termoelementin muodostavien termoelektristen napojen hitsauksen on oltava kiinteää ② Kahden termoelektrisen navan on oltava eristetty toisistaan ​​estämään lyhytaikaisten ympyrän ja vapaan lopun välisen kytkentäkytkimen välinen yhteys. Termoelementti, koska termoelementin materiaali on yleensä arvokasta (varsinkin kun käytetään jalometalleja), etäisyys lämpötilan mittauspisteestä mittauslaitteeseen on suhteellisen pitkä. Termoelementin materiaalin säästämiseksi ja kustannusten vähentämiseksi käytetään yleensä kompensointirangaa, joka pidentää lämpöpohjan kylmäpäätä (vapaa pää) suhteellisen stabiiliin lämpötilanhallintahuoneeseen ja kytkeä se mittauslaitteen liittimeen. On huomautettava, että termoelementin kompensointirangan toiminnan on vain siirtää termoelementin kylmän pään siirtäminen valvontahuoneessa olevaan instrumenttiliittimeen, eikä se voi poistaa lämpötilan lämpötilan muutosten vaikutusta lämpötilan mittaukseen, eikä sitä voida kompensoida. Siksi jäähdytyslämpötilan T 0 & ne: n kompensoimiseksi tarvitaan muita korjausmenetelmiä, jotta voidaan vaikuttaa lämpötilan mittaukseen 0 asteessa. Kun käytetään termoelementtien kompensointijohtoja, on tärkeää varmistaa muodoltaan johdonmukaisuus ja välttää napaisuusvirheitä. Kompensaatiojohdon ja termoelementin välisen liitäntäpään lämpötila ei saa ylittää 1 0 0 astetta. Lämpötilan mittausvastuksia käytetään yleisesti lämpötilan ilmaisimissa keskipitkillä ja matalilla lämpötilan alueilla. Sen pääominaisuudet ovat korkea mittauksen tarkkuus ja vakaa suorituskyky. Niiden joukossa platinalla on suurin vastusmittaus, ja sitä on käytetty laajasti paitsi teollisuuden lämpötilan mittauksessa, myös vakioinstrumenteissa. 1. Lämpötilan mittausvastusten lämpötilan mittausperiaate ja materiaali perustuvat ominaispiirteisiin, että metallijohtimien vastusarvo kasvaa lämpötilan mittaamiseksi. Lämpövastus on melkein kokonaan valmistettu puhtaista metallimateriaaleista, ja platina ja kupari ovat nykyään yleisimmin käytettyjä. Lisäksi lämpövastuksen valmistukseen on käytetty myös materiaaleja, kuten nikkeliä, mangaania ja rodiumia. 2. Lämpötilan mittausvastustyypit: 1) Lämpötilan mittausvastuksen lämpötilan mittausperiaatteen mukaiset tavanomaiset lämpötilan mittaukset, mitatun lämpötilan muutos mitataan suoraan lämpötilan mittausvastuksen vastusarvon muutoksen perusteella. Siksi erilaisten johtojen, kuten lämpötilan mittausvastuksen, muutokset voivat vaikuttaa lämpötilan mittaukseen. 2) Vaipan lämpötilan mittausvastus on tukeva runko, joka koostuu lämpötilan tunnistuselementeistä (vastuksista), johdoista, eristysmateriaaleista ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuista hihoista. Sen ulkoreunanhalkaisija on yleensä PHI; {{2 0}} φ 8mm, pienin saavutettavissa oleva koko; Verrattuna tavallisiin lämpövastuksiin, sillä on pienen tilavuuden, ilman sisäilmakuilun ja pienen mittausviiveen lämpöhitauden etuja. ② Sillä on hyvä mekaaninen suorituskyky, tärinänkestävyys ja iskunkestävyys. ③ Se voi taivuttaa ja on helppo asentaa. ④ Sillä on pitkä käyttöikä. 3) Päätylämpövastus. Päätykestävyyden tunnistuselementti haavoitetaan erityisesti käsitellyllä vastusjohdolla ja koskettaa tiukasti lämpömittarin päätypinta. Verrattuna tyypillisiin aksiaalisiin lämpövastuksiin, tämä voi tarkemmin ja heijastaa nopeasti mitatun päätypinnan todellista lämpötilaa, mikä tekee siitä sopivan metallien ja muiden työkappaleiden päätylämpötilan mittaamiseen. 4) Räjähdyskestävä termoelektrinen este. Eristyslämpövastus suljetaan erityiseen rakenteen päätelaatikkoon räjähtävien sekoitettujen kaasujen aiheuttamien räjähdyksien estämiseksi kuoren sisällä, eikä se aiheuta räjähdyksiä tuotantopaikalla. Räjähdyksenkestävää lämpövastuksia voidaan käyttää lämpötilan mittaamiseen alueilla, joilla on räjähdysvaarat, kuten BLA-B3C-taso. Lämpötilalähettimen suhteen se määritellään lämpötilan mittauslaitteena, joka käyttää lämpötila -anturia lämpötilan havaitsemiseksi, ja muuntaa signaalin lämpötila -anturista vakiovirran signaaliksi ja vakiojännitesignaaliksi muuntopiirin kautta. 2. Lämpötilan lähettäjien luokittelu perustuu signaalin lähtörajapintaan, joka voidaan jakaa 4 ~ 2 0 ma, 0 ~ 10 mA, 0 ~ 20 mA, 0 ~ 5v, 0 ~ 10 V, jne. Tai perustuen digitaalisten/taajuusrajapintojen rakennus- ja asennusmuotoihin, jotka voivat jakaa seinämän ja jakautuneisiin. Lämpötilan lähettimen ja lämpötila -anturin käytön perusperiaate lämpötilan havaitsemiseksi. Lämpötila -anturit ovat yleensä lämpövastuksia, termistoreita, integroidut lämpötila -anturit, puolijohteen lämpötila -anturit jne. 4. Lämpötilan lähettimen tärkeimmät tekniset parametrit ovat lämpötilan mittausalue, lämpötilan mittaustarkkuus ja lämpötilan mittaussignaalin lähtömuoto. Lämpötilalähettimen rakenteen ja asetusmuodon mukaan lämpötilalähettimen valittu mittausalue voi viitata käyttämäänsä lämpötila -anturin tyyppiin. Valitse vertailulämpötila -anturin valitsemien tarkkuusvaatimusten mukaan, että voidaan viitata lämpötila -anturin tyyppi, valitse vertailulämpötilan anturin signaaliliittymä ja valitse 4-20 ma, 0-10 ma, 0-20 ma, 0-5 v, 0-10 v. Työperiaate: Lämpövastus PT100: tunnistamalla lämpötilan muutokset, vastusarvo muuttuu. Lämpötilan lähetin: 1. Laske nykyinen lämpötila vahvistamalla eron resistenssiarvoissa. 2 Laske edelleen vastaava standardisignaali (4-20 ma) -arvo lämpövastusalueen perusteella, ts. Esimerkki lämpötilan muutoksen lämpövastuksen muutoslämpötilan lähettimen 4-20 MA -signaalin lähettämisestä: PT100: n alue on -19. 9 aste C - 600,0 asteen C. lämpötilalähetin muuntaa sen standardisignaaliksi. -19. 9 astetta C ja 20 mA. Vahvistamalla 600,0 asteen C lähettimen lähtövirta, nykyinen lämpötila -arvo voidaan määrittää01

Lähetä kysely

Saatat myös pitää