Etusivu - Tietoa - Tiedot

Mikä on wrnm -201 loppu kasvotermistor (jopa)?

Päätesi termistorin lämpötilan tunnistuselementti on valmistettu erityisesti jalostetusta vastuslangan haavasta tiukasti lämpömittarin päätypinta vasten. Verrattuna yleisiin aksiaaliresistenssilämpömittareihin, se voi heijastaa tarkemmin ja nopeasti mitatun päätypinnan todellista lämpötilaa ja sopii laakerien kuorien ja muiden komponenttien päätylämpötilan mittaamiseen.


Lämpötilan mittausperiaate
Lämpötilan lämpötilan mittausperiaate on erilainen kuin termoelementti. Lämpövastus perustuu lämpötilan mittauksen resistanssin lämpövaikutukseen, toisin sanoen lämpötilan kanssa muuttuvan vastuksen vastusarvon ominaisuus. Siksi, niin kauan kuin termistorin vastusmuutos mitataan, lämpötila voidaan mitata. Tällä hetkellä niitä on pääasiassa

Kytkentämenetelmä
Termistori on ensisijainen komponentti, joka muuntaa lämpötilan muutokset resistenssiarvojen muutoksiksi. Thermistorien on tyypillisesti siirrettävä vastussignaalit tietokoneen ohjauslaitteille tai muille ensisijaisille instrumenteille liidien kautta. Teollisuuslämpövastukset on asennettu tuotantopaikalle ja niiden ja valvontahuoneen välillä on tietty etäisyys, joten lämpövastusten johdolla on merkittävä vaikutus mittaustuloksiin.

Tällä hetkellä lämpövastusten johtamiseen on kolme päätapaa:

Kaksi lankajärjestelmää: menetelmää, jolla johdin kytketään lämpövastuksen kumpaankin päähän vastussignaalin purkamiseksi, kutsutaan kahden johtimeksi: tämä lyijymenetelmä on yksinkertainen, mutta kytkentäjohdon väistämättömän lyijyvastuksen R johdosta R: n koko liittyy materiaaliin ja johdon pituuteen, joten tämä lyijymenetelmä on sopiva vain tilanteisiin, joilla on alhainen mittaustarkkuus

Kolme lankajärjestelmää: menetelmää lämpövastuksen yhden pään kytkemiseksi lyijyksi ja toiseen päähän kahteen johtoon kutsutaan kolmeksi johdinjärjestelmäksi. Tätä menetelmää käytetään yleensä yhdessä sähköisen sillan kanssa lyijynkestävyyden vaikutuksen tehokkaaseen eliminoimiseksi, ja sitä käytetään yleisesti teollisuusprosessin hallinnassa.

Neljä johdinjärjestelmää: menetelmää kahden johdon kytkemiseksi termistorin juuren kummassakin päässä kutsutaan neljään johtimeksi, jossa kaksi johtoa tuottaa vakiovirran I termistoriksi, muuntaa R R: n jännitesignaaliksi U, ja johtaa sitten U: n sekundaariseen instrumenttiin kahden muun johdon kautta. Voidaan nähdä, että tämä lyijymenetelmä voi kokonaan eliminoida lyijyvastuksen vaikutuksen ja sitä käytetään pääasiassa korkean tarkkaan lämpötilan havaitsemiseen.

Lämpövastus käyttää kolmen johdotuksen liitäntämenetelmää. Kolmen johtimen järjestelmän käyttö on eliminoida mittausvirheet johtimien vastuskyvystä. Tämä johtuu siitä, että lämpövastuksen mittauspiiri on yleensä epätasapainoinen silta. Sähkösillan siltavarsivastuksena lämpövastuksen kytkentäjohto (lämpövastuksesta keskusvalvontahuoneeseen) tulee myös osa siltavarren vastusta. Tätä vastuksen osaa ei tunneta ja vaihtelee ympäristön lämpötilan mukaan aiheuttaen mittausvirheitä. Kolmen johdinjärjestelmän omaksuttaessa yksi johdin on kytketty sillan tehonsiirtoon, ja kaksi muuta johtoa on kytketty vastaavasti siltavarteen, jossa lämpövastus sijaitsee, ja viereinen siltavarsi eliminoi siten mittausvirheet, jotka aiheutuvat johdinlinjan vastuskyvystä.

Asennusvaatimukset

Kuumentaa olisi kiinnitettävä huomiota termistorin asennukseen, joka edistää tarkkaa lämpötilan mittausta, turvallista ja luotettavaa, helppoa huoltoa ja joka ei vaikuta laitteiden toimintaan ja tuotantoon. Yllä olevien vaatimusten täyttämiseksi seuraavat kohdat on huomattava, kun valitset termistorin asennuspaikan ja lisäyssyvyyden:

1. Jotta termistorin mittauspään ja mitatun väliaineen välillä on riittävä lämmönvaihto, mittauspisteen sijainti olisi valittava kohtuullisesti ja venttiilien, kyynärpäiden, putkilinjojen ja laitteiden kuolleiden kulmien lähelle asennetaan mahdollisimman paljon kuin mahdollista.

2. Suojausholkit termistorit kärsivät lämmönsiirrosta ja hajoamishäviöistä. Mittausvirheiden vähentämiseksi lämpöparilla ja termistoreilla tulisi olla riittävä lisäyssyvyys:

1) Nesteen lämpötilan mittaamiseksi putkilinjan keskellä termistorin mittauspää on yleensä asetettava putkilinjan keskustaan ​​(pystysuunnassa tai vinosti asennettu). Jos testatun nesteen putkilinjan halkaisija on 200 millimetriä, termistorin lisäyssyvyys tulisi valita 100 millimetriksi;

2) Korkean lämpötilan, korkean paineen ja nopean nesteen (kuten höyryn päälämpötilan) lämpötilan mittaamiseksi suojahihan resistanssin vähentämiseksi nesteeseen ja suojaavan hihan estämiseksi voidaan ottaa huomioon nesteen vaikutuksen alla, suojaavan putken matala asetus voidaan ottaa matalalle asetukselle. Matala insertiotyyppinen lämpövastus suojaava holkki on asetettava päähöyryputkeen vähintään 75 mm: n syvyyteen; Kuuman hihan lämpövastusten vakiosertiosyvyys on 100 mm.

3) Jos savukaasun lämpötila on tarpeen mitata savukaasun sisällä, vaikka savuhalkaisija on 4m, termistorin lisäyssyvyys on 1 m.

4) Kun mittauselementin lisäyssyvyys ylittää 1M, se tulisi asentaa pystysuoraan niin paljon kuin mahdollista, tai tukikehykset ja suojaholkit tulisi lisätä.--

Lähetä kysely

Saatat myös pitää