Η διαφορά και η αρχή λειτουργίας της επιλογής των θερμοστοιχείων και των θερμικών αντιστάσεων στους πομπούς θερμοκρασίας
Αφήστε ένα μήνυμα
Τα θερμοστοιχεία χρησιμοποιούνται γενικά για τη μέτρηση των μέσων έως των υψηλών θερμοκρασιών, ενώ η θερμική αντίσταση χρησιμοποιείται κυρίως για τη μέτρηση χαμηλών θερμοκρασιών. Συγκεκριμένα, τα θερμοστοιχεία είναι ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα ανίχνευσης θερμοκρασίας στη βιομηχανία. Η αρχή λειτουργίας των θερμοστοιχείων βασίζεται στο φαινόμενο Seebeck, το οποίο εισάγει το φυσικό φαινόμενο του θερμικού ρεύματος που παράγεται σε ένα κύκλωμα όταν δύο αγωγοί με διαφορετικές συνθέσεις συνδέονται με το κύκλωμα σε διαφορετικές θερμοκρασίες, έχει το πλεονέκτημα της υψηλής ακρίβειας μέτρησης. Λόγω άμεσης επαφής με το μετρημένο αντικείμενο, τα θερμοστοιχεία δεν επηρεάζονται από το εύρος μέτρησης του ενδιάμεσου μέσου. Τα τυπικά θερμοστοιχεία μπορούν να μετρούν συνεχώς από {0}} ~ +1600 βαθμό, ενώ ειδικά ειδικά θερμοστοιχεία μπορούν να μετρήσουν μέχρι -269 βαθμό (όπως το κράμα chromium του σιδήρου) και το {{3} πτυχίο (όπως tungsten rhenium) η δομή είναι απλά και εύκολη χρήση. Τα θερμοστοιχεία συνήθως αποτελούνται από δύο διαφορετικούς τύπους καλωδίων και δεν περιορίζονται από το μέγεθος ή το άνοιγμα. Έχουν προστατευτικά καλύμματα στο εξωτερικό, καθιστώντας τα εύκολο στη χρήση. 1. Η βασική αρχή της μέτρησης θερμοκρασίας θερμοστοιχείων είναι η συγκόλληση δύο διαφορετικών υλικών αγωγών ή ημιαγωγών Α και Β για να σχηματίσουν ένα κλειστό κύκλωμα. Όταν υπάρχει μια διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο σημείων προσκόλλησης 1 και 2 των αγωγών Α και Β, παράγεται μια ηλεκτρομαγνητική δύναμη μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο ρεύμα στο κύκλωμα, το οποίο ονομάζεται θερμοηλεκτρικό αποτέλεσμα. Τα θερμοστοιχεία χρησιμοποιούν αυτό το αποτέλεσμα για να λειτουργήσουν. 2. Τύποι και δομές θερμοστοιχείων (1) Οι τύποι θερμοστοιχείων που χρησιμοποιούνται συνήθως χρησιμοποιούμενα θερμοστοιχεία μπορούν να χωριστούν σε δύο τύπους: τυπικά θερμοστοιχεία και μη τυποποιημένα θερμοστοιχεία. Το τυπικό θερμοστοιχείο που χρησιμοποιείται αναφέρεται σε ένα θερμοστοιχείο που καθορίζεται στο εθνικό πρότυπο για τη σχέση μεταξύ του θερμοηλεκτρικού δυναμικού και της θερμοκρασίας, των επιτρεπόμενων σφαλμάτων και της ενοποιημένης τυποποιημένης κλίμακας και έχει μια οθόνη που ταιριάζει. Τα μη τυποποιημένα θερμοστοιχεία δεν είναι τόσο κατάλληλα για χρήση ως θερμοστοιχεία με τυποποιημένες περιοχές ή τάξεις μεγέθους και γενικά δεν έχουν ενοποιημένη κλίμακα. Χρησιμοποιούνται κυρίως για μετρήσεις σε ειδικές καταστάσεις. Τυποποιημένες θερμοστοιχείες: Από την 1η Ιανουαρίου 1988, οι θερμοστοιχείες και οι θερμικές αντιστάσεις στην Κίνα έχουν παραχθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της IEC. Επτά τυποποιημένα θερμοστοιχεία, δηλαδή S, B, E, K, R, J, και T, έχουν οριστεί ως τα ενοποιημένα θερμοστοιχεία τύπου σχεδιασμού στην Κίνα. (2) Για να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη και σταθερή λειτουργία του θερμοστοιχείου, η δομή του θερμοστοιχείου περιλαμβάνει: ① Η συγκόλληση των δύο θερμοηλεκτρικών πόλων που συνθέτουν το θερμοστοιχείο πρέπει να είναι σταθερή ② Η σύνδεση μεταξύ του αντιστάθμισης του καλύμματος πρέπει να είναι η ακρίβεια του COLDS ORTER OF COLD ORTER. Το θερμοστοιχείο, λόγω του γεγονότος ότι το υλικό του θερμοστοιχείου είναι γενικά πολύτιμο (ειδικά όταν χρησιμοποιείτε πολύτιμα μέταλλα), η απόσταση από το σημείο μέτρησης της θερμοκρασίας στο όργανο μέτρησης είναι σχετικά μεγάλη. Προκειμένου να αποθηκεύσετε το υλικό του θερμοστοιχείου και να μειωθεί το κόστος, χρησιμοποιείται συνήθως ένα καλώδιο αντιστάθμισης για την επέκταση του ψυχρού άκρου (ελεύθερο άκρο) του θερμοστοιχείου σε ένα σχετικά σταθερό χώρο ελέγχου θερμοκρασίας και τη σύνδεση με το ακροδέκτη μέτρησης. Πρέπει να επισημανθεί ότι η λειτουργία του καλωδίου αντιστάθμισης θερμοστοιχείων είναι μόνο για να μετακινηθεί το κρύο άκρο του θερμοστοιχείου στον ακροδέκτη του οργάνου στην αίθουσα ελέγχου και δεν μπορεί να εξαλείψει την επίδραση των μεταβολών της θερμοκρασίας στο κρύο άκρο στη μέτρηση της θερμοκρασίας και δεν μπορεί να αντισταθμιστεί. Επομένως, προκειμένου να αντισταθμιστεί η θερμοκρασία ψύξης T 0 & NE, απαιτούνται άλλες μέθοδοι διόρθωσης για να επηρεαστεί η μέτρηση της θερμοκρασίας σε βαθμό {29}}. Όταν χρησιμοποιείτε καλώδια αντιστάθμισης θερμοστοιχείων, είναι σημαντικό να διασφαλίσετε τη συνοχή σε μορφή και να αποφευχθείτε σφάλματα πολικότητας. Η θερμοκρασία στο άκρο σύνδεσης μεταξύ του καλωδίου αντιστάθμισης και του θερμοστοιχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 0 0. Οι αντιστάσεις μέτρησης θερμοκρασίας χρησιμοποιούνται συνήθως ανιχνευτές θερμοκρασίας σε περιοχές μέσης και χαμηλής θερμοκρασίας. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η υψηλή ακρίβεια μέτρησης και η σταθερή απόδοση. Μεταξύ αυτών, η πλατίνα έχει την υψηλότερη μέτρηση αντίστασης και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως όχι μόνο στη μέτρηση της βιομηχανικής θερμοκρασίας, αλλά και στα πρότυπα όργανα. 1. Η αρχή μέτρησης της θερμοκρασίας και το υλικό των αντιστάσεων μέτρησης της θερμοκρασίας βασίζονται στο χαρακτηριστικό ότι η τιμή αντίστασης των αγωγών μετάλλων αυξάνεται με τη θερμοκρασία για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Η θερμική αντίσταση είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από καθαρά μεταλλικά υλικά, με την πλατίνα και τον χαλκό να είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο στις μέρες μας. Επιπλέον, υλικά όπως το νικέλιο, το μαγγάνιο και το ρόδιο έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή θερμικής αντίστασης. 2. Τύποι αντιστάσεων μέτρησης θερμοκρασίας: 1) Συνήθης αντιστάσεις μέτρησης θερμοκρασίας Σύμφωνα με την αρχή μέτρησης της θερμοκρασίας των αντιστάσεων μέτρησης της θερμοκρασίας, η μεταβολή της μετρημένης θερμοκρασίας μετράται άμεσα με βάση την μεταβολή της τιμής αντίστασης της αντίστασης μέτρησης θερμοκρασίας. Επομένως, οι μεταβολές στην αντίσταση διαφόρων καλωδίων, όπως η αντίσταση μέτρησης θερμοκρασίας, μπορούν να επηρεάσουν τη μέτρηση της θερμοκρασίας. 2) Η αντίσταση μέτρησης της θερμοκρασίας της θήκης είναι ένα ανθεκτικό σώμα που αποτελείται από στοιχεία ανίχνευσης θερμοκρασίας (αντιστάσεις), καλώδια, μόνωση υλικά και μανίκια από ανοξείδωτο χάλυβα. Η εξωτερική του διάμετρος είναι γενικά Phi. {{2 0}} φ 8mm, το μικρότερο εφικτό μέγεθος; Σε σύγκριση με τις συνήθεις θερμικές αντιστάσεις, έχει τα πλεονεκτήματα του μικρού όγκου, χωρίς εσωτερικό κενό αέρα και μικρής υστέρησης μέτρησης σε θερμική αδράνεια. ② Έχει καλή μηχανική απόδοση, αντίσταση δόνησης και αντοχή στην κρούση. ③ Μπορεί να λυγίσει και είναι εύκολο να εγκατασταθεί. ④ Έχει μακρά διάρκεια ζωής. 3) Θερμική αντίσταση του προσώπου. Το στοιχείο ανίχνευσης θερμικής αντοχής στην άκρη του προσώπου είναι τραυματισμό με ειδικά επεξεργασμένο σύρμα αντίστασης και είναι σφιχτά επαφές στην άκρη της όψης του θερμόμετρου. Σε σύγκριση με τις τυπικές αξονικές θερμικές αντιστάσεις, αυτό μπορεί να αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την πραγματική θερμοκρασία της μετρημένης άκρης, καθιστώντας την κατάλληλη για τη μέτρηση της θερμοκρασίας των μετάλλων και άλλων τεμαχίων. 4) Έκρηξη απόδειξη θερμοηλεκτρικού φραγμού. Η θερμική θερμική αντίσταση σφραγίζεται σε ένα ειδικό κιβώτιο τερματικού δομής για να αποτρέψει τις εκρήξεις που προκαλούνται από σπινθήρες ή τόξα εκρηκτικών μικτών αερίων μέσα στο κέλυφος και δεν θα προκαλέσουν εκρήξεις στο σημείο παραγωγής. Οι θερμικές αντιστάσεις απόδειξης έκρηξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της θερμοκρασίας σε περιοχές με κινδύνους έκρηξης όπως το επίπεδο Bla-B3C. Όσον αφορά τον πομπό θερμοκρασίας, ορίζεται ως συσκευή μέτρησης θερμοκρασίας που χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα θερμοκρασίας για την ανίχνευση της θερμοκρασίας και μετατρέπει το σήμα από τον αισθητήρα θερμοκρασίας σε ένα τυπικό σήμα ρεύματος και ένα τυπικό σήμα τάσης μέσω ενός κυκλώματος μετατροπής. 2. Η ταξινόμηση των πομπών θερμοκρασίας βασίζεται στη διεπαφή εξόδου σήματος, η οποία μπορεί να χωριστεί σε 4 ~ 2 0 ma, 0 ~ 10ma, 0 ~ 20ma, 0 ~ 5V, 0 ~ 10V, κλπ. κυκλώματα Η βασική αρχή της χρήσης ενός πομπού θερμοκρασίας και ενός αισθητήρα θερμοκρασίας για την ανίχνευση θερμοκρασίας. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας είναι συνήθως θερμικές αντιστάσεις, θερμίστορ, ολοκληρωμένοι αισθητήρες θερμοκρασίας, αισθητήρες θερμοκρασίας ημιαγωγού κλπ. Το σήμα του αισθητήρα θερμοκρασίας μετατρέπεται σε ένα τυπικό σήμα ρεύματος ή ένα τυπικό σήμα τάσης μέσω ενός κυκλώματος μετατροπής. 4. Οι κύριες τεχνικές παράμετροι του πομπού θερμοκρασίας είναι η περιοχή μέτρησης θερμοκρασίας, η ακρίβεια μέτρησης της θερμοκρασίας και η μορφή εξόδου σήματος μέτρησης θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τη δομή και τη μορφή ρύθμισης του πομπού θερμοκρασίας, η επιλεγμένη περιοχή μέτρησης του πομπού θερμοκρασίας μπορεί να αναφέρεται στον τύπο του αισθητήρα θερμοκρασίας που χρησιμοποιεί. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις ακρίβειας που επιλέγονται από τον αισθητήρα θερμοκρασίας αναφοράς, επιλέξτε τον τύπο του αισθητήρα θερμοκρασίας που μπορεί να αναφερθεί, επιλέξτε τη διεπαφή σήματος του αισθητήρα θερμοκρασίας αναφοράς και επιλέξτε 4-20} ma, 0-10 ma, 0-20 ma, 0-5 v, 0-10}}} ma, {41}}} διεπαφές. Αρχή λειτουργίας: Θερμική αντίσταση PT100: Με την ανίχνευση των μεταβολών της θερμοκρασίας, η τιμή της αντίστασης αλλάζει. Πομπός θερμοκρασίας: 1 Υπολογίστε τη θερμοκρασία ρεύματος επιβεβαιώνοντας τη διαφορά στις τιμές αντίστασης. 2 Υπολογίστε περαιτέρω το αντίστοιχο πρότυπο σήμα (4-20 ma) με βάση το εύρος της θερμικής αντίστασης, δηλαδή το παράδειγμα της αποστολής θερμοκρασίας μεταβολής θερμοκρασίας θερμοκρασίας πομπός 4-20 σήμα MA: Το εύρος του PT100 είναι -19. -19. 9 βαθμοί C και 20mA. Επιβεβαιώνοντας το ρεύμα εξόδου του πομπού 600,0 βαθμών C, μπορεί να προσδιοριστεί η τιμή ρεύματος θερμοκρασίας







