Etusivu - Tietoa - Tiedot

Lämpötila -anturin työperiaate

1. lämpötila -anturin termoelementin käyttöperiaate

Lämpötila -anturin termoelementti on yksi alan yleisimmin käytetyistä lämpötilan havaitsemiselementeistä . sen etuja ovat:

① Korkea mittaustarkkuus . Koska lämpötila -anturin termoelementti on suorassa kosketuksessa mitattavan objektin kanssa, ympäröivä väliaine ei vaikuta siihen .

② Leveä mittausalue . Yleisesti käytettyjä lämpötila -anturin lämpöparit voivat mitata jatkuvasti -50 ~ +1600 astetta . Jotkut erityiset lämpötila -anturin lämpöparit voivat mitata niin alhaiset kuin -269 aste (kuten kultaa, Iron, Nickel, kromi) ja kuten korkeana {{5 volframi-rhenium) .

③ Yksinkertainen rakenne ja helppo käyttää . Lämpötila -anturin lämpöparia koostuu yleensä kahdesta erilaisesta metallijohdosta, eikä niitä rajoiteta koko ja pääte ., niillä on suojahihat ja ne ovat erittäin käteviä käyttää . . . .

1. Lämpötila -anturin lämpötila -lämpötilan mittausperiaate

Hitsaus kaksi johdinta tai puolijohdetta A ja B eri materiaaleista yhdessä muodostaakseen suljetun silmukan ., kun johtimien A ja B kahden kiinnityskohdan 1 ja 2 välillä on lämpötila -ero muodostuu näiden kahden välillä, mikä muodostaa siten vaihtelevan koon virran silmukassa.. Termoelimet käyttävät tätä vaikutusta toimimaan .

2. tyypit ja lämpötila -anturin termoelementtien tyypit ja rakenteellinen koostumus

(1) lämpötila -anturin termoelementtityypit

Yleiset lämpötila-anturin lämpöparit voidaan jakaa kahteen luokkaan: vakiolämpötila-anturin lämpöparit ja ei-standardin lämpötila-anturin lämpöparit . Niin kutsuttu vakiolämpötila-anturin lämpötilat viittaavat lämpötila-anturin lämpömuodostumaan, jonka kansallisella standardilla on lämpötilapotentiaalin ja lämpötilan ja lämpötilan välillä ja jolla on vastaava standardi-mittakaava {3 Laite valinta- . ei-standardin lämpötila-anturin lämpöparit eivät ole yhtä hyviä kuin standardisoidut lämpötila-anturin lämpöparit levitysalueen tai voimakkuuden suhteen, ja joillakin on erilaisia ​​asteikkoja . niitä käytetään pääasiassa mittauksiin tietyissä erityisissä paikoissa . standardisoituja lämpötila-anturin lämpötila- ja lämpötila- ja lämpötila-lämpötilojeni jälkeen. IEC -standardien ja seitsemän standardisoitujen lämpötila -anturin lämpöparit S, B, E, K, R, J ja T ovat seitsemän tyyppiä yhtenäisiä suunnittelun lämpötila -anturin lämpöparia kotimaassani .

(2) Lämpötila -anturin termoelementin rakenne

Sen varmistamiseksi, että lämpötila -anturin termoelementti toimii luotettavasti ja vakaasti, sen rakennevaatimukset ovat seuraavat:

① Kahden lämpötila -anturin lämpöpöydän hitsauksen on oltava kiinteä;

② Kaksi lämpöparia on eristettävä hyvin toisistaan ​​oikosulun estämiseksi;

③ Lämpötila -anturin termoelementin välisen lisäjohdon ja vapaan pään välisen yhteyden tulisi olla kätevää ja luotettavaa;

④ Suojausholkin tulisi pystyä varmistamaan, että termoelementti on täysin eristetty haitallisesta väliaineesta .

3. Lämpötila -anturin lämpöpään lämpöpään lämpötila kompensointi

Koska lämpötila -anturin lämpöpöydän materiaalit ovat yleensä suhteellisen arvokkaita (varsinkin kun käytetään jalometalleja), ja lämpötilan mittauspisteen ja instrumentin välinen etäisyys on hyvin kaukana, termoelementtien materiaalien säästämiseksi ja lämpötila -anturi -lämpöpöydän kylmän pään (vapaan pää) laajentamiseksi suhteellisen vakaa ja liitäntä instrumentti -sovelluksen lämpötilaan. Pääte {{0}}} On huomautettava, että lämpötilanturin lämpötila -kompensointiryhmän roolin on vain pidentää kuuma elektrodi, niin että lämpötila -anturin lämpöpöydän kylmäpää siirtyy instrumenttipäätteeseen valvontahuoneessa . Se ei pysty poistamaan kylmän päätilan muutoksen vaikutusta ja Rooli . Siksi tarvitaan muita modifiointimittauksia kylmän pään lämpötilan t 0 ≠ 0 asteen kompensoimiseksi lämpötilan mittauksessa . .

Kun käytetään lämpötila -anturin termoelementin kompensointijohtoa, on tarpeen kiinnittää huomiota mallin sovittamiseen, polaarisuutta ei voida kytkeä väärin, ja kytkentäpäät lämpötila kompensointirangan ja lämpötila -anturin termoelementin välillä ei voi ylittää 100 astetta .

2. lämpötila -anturin lämpövastusten käytön periaate

Lämpötilan anturin lämpövastukset ovat yleisimmin käytettyjä lämpötilan ilmaisimia keski- ja korkean lämpötilan alueilla . sen pääominaisuudet ovat korkea mittauksen tarkkuus ja vakaa suorituskyky ., Platinum -lämpövastuksilla on suurin mittaustarkkuus .} niitä ei käytetä vain laajasti teollisuuslämpötilan mittauksessa, mutta myös standardi -instrumentteja {{3

1. lämpötila -anturin lämpövastuksen lämpötilan mittauksen periaate ja materiaalit

Lämpötilan anturin lämpövastuksen lämpötilan mittaus perustuu ominaispiirteeseen, että metallijohtimien vastusarvo kasvaa lämpötilan noustessa mittaamaan lämpötilaa . Lämpötila -anturin lämpövastukset on pääosin valmistettu puhtaista metallimateriaaleista ., platina ja kupari ovat yleisimmin käytettyjä ., kuten dian, manganin ja rodian, manganin ja rodian, kuten dian, nikkeli-, mangan ja rhodium, joka on käytetty. Anturin lämpövastukset . Esimerkiksi Omega's PT100 -lämpötila -anturi sisältää 100- ohmin platina -resistenssilämpötilan koettimen .

2. lämpötila -anturin lämpövastuksen rakenne

(1) Lämpötilan lämpötilan lämpötilan lämpövastus Lämpötilan anturin lämpövastus on lämpötilan anturielementti (vastus) . lämpötilan lämpötilan lämpövastuksen lämpötilan mittausperiaatteesta. Lämpötila-anturin lämpövastuksen lyijyjohto vaikuttaa lämpötilan mittaukseen . lyijyjohtimen vastuskyvyn vaikutuksen poistamiseksi, kolmen johdotusjärjestelmän tai neljäsoirijärjestelmän vaikutuksesta on yleensä käytetty .

(2) Armored temperature sensor thermal resistor The armored temperature sensor thermal resistor is a solid body composed of a temperature sensing element (resistor), lead wire, insulating material, and stainless steel sleeve. Its outer diameter is generally φ2~φ8mm, and the minimum can reach φmm.

Verrattuna yleiseen lämpötila -anturin lämpövastukseen, sillä on seuraavat edut: ① Pieni koko, ei ulkoista ilmaväliä, lämpöhitaus, pieni mittausviive; ② Hyvä mekaaninen suorituskyky, tärinänkestävyys ja iskunkestävyys; ③ Voi olla taivutettu, helppo asentaa ④ pitkä käyttöikä .

(3) Lämpötila -anturin lämpövastus Päätysatotianturin lämpövastuksen lämpötila -tunnistuselementti haavoitetaan erityisesti käsitellyllä vastusjohdolla ja on lähellä lämpömittarin päätä . verrattuna yleiseen aksiaalisen lämpötila -anturin lämpövastukseen, se pystyy heijastamaan tarkasti ja nopeasti mitatun päätypinnan todellista lämpötilaa, ja se on sopiva, ja se on soveltunut päätypinnan ja muiden osien {2} mittaamiseen.

(4) Flamproof -lämpötila -anturin lämpövastus Flamproof -lämpötila -anturin lämpövastus käyttää erityisesti rakennettua risteyslaatikkoa räjähtävän sekoitetun kaasun räjähdysalueen kuoren ulkopuolelle kipinöiden tai kaarien jne. . vuoksi, ja se ei aiheuta räjähdyksen lämpötilassa . flameprof -lämpötilansaa. Lämpötilan mittaamiseksi räjähdyksen vaarassa olevissa paikoissa BLA ~ B3C -tasoalueella .

3. lämpötila -anturin lämpövastuksen lämpötilan mittausjärjestelmä

Lämpötila -anturin lämpövastuksen lämpötilan mittausjärjestelmä koostuu yleensä lämpötila -anturin lämpövastuksista, yhdistävät johdot ja näyttöinstrumentit . Seuraavat kaksi pistettä on huomattava:

② Lämpötila -anturin lämpövastuksen on oltava yhdenmukainen näyttölaitteen valmistumisnumeron kanssa

② Yhdistämisjohdon vastusmuutoksen vaikutuksen poistamiseksi kolmen johdin liitäntämenetelmä on hyväksyttävä .

info-1600-1103

Lähetä kysely

Saatat myös pitää