Termoelementtien käyttö tuotannossa eri toimialoilla
Jätä viesti
Termoelementtejä käytetään uunin lämpötilan mittaamiseen. Termoelementit, joilla on vaste -indeksit, valitaan pääasiassa kohdelämpötilan mukaan. Tietenkin on myös tarpeen harkita, vähentävätkö mitattu ilmakehän vähentävä vai hapettava. Jos käytetään panssaroituja termoelementtejä, en ole kuitenkin ottanut redox -ilmakehän vaikutusta lämpöparien käyttöikäyn ja mittaustarkkuuteen. Vaatimukset ovat hieman tiukempia. Useimmat uunit on kytkettävä kahteen ylempiin lämpöpariin. Ainakin yhtä heistä tulisi käyttää lämpötilan hallintaan ja toista tallentamiseen. Koska prosessointiprosessimme on oltava jäljitettävissä, kun kohtaat suhteellisen suuren uunin (yli 5 metriä pitkä), 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 lämpötila tasainen ajan myötä ja muut tekijät. Toisin sanoen, pystyykö lämpötilan säätötermoelementin lämpötilan mittauspiste edustaa uunin todellista lämpötilaa, ja jokaiselle arvolle tehdään useita mittauksia. Termoelementtejä käytetään pääasiassa mittaukseen ja kalibrointiin. Termoelementit ovat ensisijaisia instrumentteja, jotka muuttavat lämpötilan sähköpotentiaaliksi. Tämä heikko sähköpotentiaali siirretään toissijaisiin instrumentteihin käsittelyä, näyttöä tai tulostamista varten. Toissijaiset instrumentit on jaettu analogisiin ja digitaalisiin tyyppeihin. Nyt ne ovat periaatteessa digitaalisia. Termoelementtien käyttö tuotannossa eri toimialoilla
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, t 0)+e (t 0, 0)
Missä, 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 kylmän pään 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, 0), kun kylmäpää ei ole 0 astetta. Lisäksi kylmäpään lämpötilan kanssa muuttuvan kompensointipotentiaalin ominaisuuksien on oltava yhdenmukaisia termoelementin termoelektristen ominaisuuksien kanssa, jotta saadaan hyvä kompensointivaikutus. Tämä on piirikaavio termoelementin kylmäpään lämpötilan kompensoinnille. Lämpötila -anturi TMP35 täyttää lämpötilan kompensointia erittäin hyvin. TMP35: n jännitteen lähtö jaetaan ensin vastuksella ja vahvistetaan sitten vahvistimella, joka vastaa K-tyypin lämpöpohjaa.







