Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της θερμικής αντίστασης και της εξόδου του σήματος θερμοστοιχείων;
Αφήστε ένα μήνυμα
1. Η φύση του σήματος. Η ίδια η θερμική αντίσταση είναι μια αντίσταση. Η μεταβολή της θερμοκρασίας αναγκάζει τη θερμική αντίσταση να παράγει μια θετική ή αρνητική αλλαγή αντίστασης. Ενώ το θερμοστοιχείο παράγει μια αλλαγή στην επαγόμενη τάση, η οποία αλλάζει με τη μεταβολή της θερμοκρασίας.
2. Οι κλίμακες θερμοκρασίας που ανιχνεύονται από τους δύο αισθητήρες είναι διαφορετικές. Η θερμική αντίσταση ανιχνεύει γενικά ένα εύρος θερμοκρασίας 0-150 βαθμών και το υψηλότερο εύρος μέτρησης μπορεί να φτάσει περίπου 600 μοίρες (φυσικά, μπορούν να ανιχνευθούν αρνητικές θερμοκρασίες). Τα θερμοστοιχεία μπορούν να ανιχνεύσουν ένα εύρος θερμοκρασίας 0-1000 βαθμοί (ή ακόμα υψηλότερα). Ως εκ τούτου, ο πρώτος είναι ανίχνευση χαμηλής θερμοκρασίας και ο τελευταίος είναι ανίχνευση υψηλής θερμοκρασίας.
3. Από την άποψη του υλικού, η θερμική αντίσταση είναι ένα μεταλλικό υλικό με ευαίσθητες στη θερμοκρασία αλλαγές και το θερμοστοιχείο είναι ένα διμεταλλικό υλικό, δηλαδή δύο διαφορετικά μέταλλα. Λόγω της μεταβολής της θερμοκρασίας, παράγεται μια διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού και στα δύο άκρα δύο διαφορετικών μεταλλικών καλωδίων.
4. Οι μονάδες εισόδου της θερμικής αντίστασης και του θερμοστοιχείου που αντιστοιχούν στο PLC είναι επίσης διαφορετικές. Αυτή η πρόταση είναι μια χαρά, αλλά γενικά οι PLC συνδέονται άμεσα με σήματα 4 ~ 20mA, ενώ οι θερμικές αντιστάσεις και τα θερμοστοιχεία συνδέονται γενικά με PLC με πομπούς. Εάν συνδεθείτε στο DCS, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε έναν πομπό! Τα θερμοστοιχεία χρησιμοποιούν σήματα RTD και θερμοστοιχεία χρησιμοποιούν σήματα TC!
Κατά την εγκατάσταση των θερμοστοιχείων και των θερμικών αντιστάσεων, θα πρέπει να δώσετε προσοχή στην ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας, την ασφάλεια και τη βολική συντήρηση και να μην επηρεάσετε τη λειτουργία του εξοπλισμού και τις εργασίες παραγωγής. Για να ικανοποιήσετε τις παραπάνω απαιτήσεις, δώστε προσοχή στα ακόλουθα σημεία κατά την επιλογή της θέσης εγκατάστασης και του βάθους εισαγωγής των θερμοστοιχείων και των θερμικών αντιστάσεων:
1 Προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ του άκρου μέτρησης του θερμοστοιχείου και της θερμικής αντίστασης και του μετρούμενου μέσου, η θέση μέτρησης θα πρέπει να επιλεγεί λογικά και να προσπαθήσει να αποφευχθεί η εγκατάσταση θερμοστοιχείων ή θερμικών αντιστάσεων κοντά σε βαλβίδες, αγκώνες και νεκρές γωνίες αγωγών και εξοπλισμού.
2. Θερμοσιλεία και θερμικές αντιστάσεις με προστατευτικά μανίκια έχουν μεταφορά θερμότητας και απώλειες διάχυσης θερμότητας. Προκειμένου να μειωθούν τα σφάλματα μέτρησης, τα θερμοστοιχεία και οι θερμικές αντιστάσεις θα πρέπει να έχουν επαρκές βάθος εισαγωγής:
(1) Για θερμοστοιχεία που μετρούν τη θερμοκρασία των υγρών αγωγών,
Το άκρο μέτρησης θα πρέπει γενικά να εισαχθεί στον αγωγό (κάθετα ή κλίση). Εάν η διάμετρος του αγωγού του μετρούμενου υγρού είναι 200 mm, το βάθος εισαγωγής του θερμοστοιχείου ή της θερμικής αντίστασης πρέπει να είναι 100 mm.
(2) Για τη μέτρηση της θερμοκρασίας των υγρών υψηλής θερμοκρασίας, υψηλής πίεσης και υψηλής ταχύτητας (όπως η κύρια θερμοκρασία ατμού), προκειμένου να μειωθεί η αντίσταση του προστατευτικού μανδύα στο υγρό και να εμποδίσει το προστατευτικό μανίκι να σπάσει κάτω από τη δράση του υγρού, ο προστατευτικός σωλήνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ρηχά ή να χρησιμοποιηθεί η αντίσταση του θερμοκλέματος. Το ρηχό προστατευτικό μανίκι θερμοστοιχείου εισαγωγής θα πρέπει να εισάγεται στον κύριο αγωγό ατμού σε βάθος τουλάχιστον 75 mm. Το τυπικό βάθος εισαγωγής του θερμοστοιχείου με θερμότητα είναι 100 mm.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της θερμικής αντίστασης και της εξόδου σήματος θερμοστοιχείων;
(3) Εάν η θερμοκρασία του καυσαερίου στον καπνό πρέπει να μετρηθεί, ακόμη και αν η διάμετρος του καυσαερίου είναι 4 m, το βάθος εισαγωγής του θερμοστοιχείου ή της θερμικής αντίστασης είναι 1 m.
(4) Όταν το βάθος εισαγωγής του στοιχείου μέτρησης υπερβαίνει το 1m, θα πρέπει να εγκατασταθεί όσο το δυνατόν περισσότερο, ή ένα πλαίσιο υποστήριξης και ένα προστατευτικό μανίκι πρέπει να εγκατασταθεί.
Σωστή χρήση
Η σωστή χρήση των θερμοστοιχείων δεν μπορεί μόνο να αποκτήσει με ακρίβεια την τιμή θερμοκρασίας και να εξασφαλίσει την ποιότητα του προϊόντος, αλλά και να εξοικονομήσει την κατανάλωση θερμοστοιχείων υλικού, τα οποία μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα και να εξασφαλίσουν την ποιότητα του προϊόντος. Η ακατάλληλη εγκατάσταση, η θερμική αγωγιμότητα και τα σφάλματα χρονικής υστέρησης είναι τα κύρια σφάλματα στη χρήση θερμοστοιχείων.
1. Σφάλματα που εισήχθησαν από ακατάλληλη εγκατάσταση
Για παράδειγμα, η θέση εγκατάστασης και το βάθος εισαγωγής του θερμοστοιχείου δεν μπορεί να αντικατοπτρίζει την πραγματική θερμοκρασία του κλιβάνου. Με άλλα λόγια, το θερμοστοιχείο δεν πρέπει να εγκατασταθεί πολύ κοντά στην πόρτα ή στον τόπο θέρμανσης και το βάθος εισαγωγής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 έως 10 φορές η διάμετρος του σωλήνα προστασίας. Το χάσμα μεταξύ του σωλήνα προστασίας του θερμοστοιχείου και του τοίχου δεν γεμίζει με μονωτικά υλικά, τα οποία προκαλούν υπερχείλιση θερμότητας ή εισβολή κρύου αέρα στον κλίβανο. Ως εκ τούτου, το χάσμα μεταξύ του σωλήνα προστασίας του θερμοστοιχείου και της οπής του τοίχου του κλιβάνου θα πρέπει να μπλοκαριστεί με μονωτικά υλικά όπως η ανθεκτική λάσπη ή το σχοινί αμιάντου για να αποφευχθεί η μεταφορά του θερμού και του ψυχρού αέρα να επηρεάσει την ακρίβεια της μέτρησης της θερμοκρασίας. Το κρύο άκρο του θερμοστοιχείου είναι πολύ κοντά στο σώμα του κλιβάνου, έτσι ώστε η θερμοκρασία να υπερβαίνει τους 100 βαθμούς. Η εγκατάσταση του θερμοστοιχείου θα πρέπει να αποφεύγει τα ισχυρά μαγνητικά πεδία και τα ισχυρά ηλεκτρικά πεδία όσο το δυνατόν περισσότερο, οπότε το θερμοστοιχείο και το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να εγκατασταθούν στον ίδιο αγωγό για να αποφευχθούν παρεμβολές και σφάλματα. Το θερμοστοιχείο δεν μπορεί να εγκατασταθεί στην περιοχή όπου το μετρούμενο μέσο σπάνια ρέει. Όταν χρησιμοποιείτε θερμοστοιχείο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας αερίου στον σωλήνα, το θερμοστοιχείο πρέπει να εγκατασταθεί έναντι της κατεύθυνσης ροής και πλήρως σε επαφή με το αέριο.
2. Σφάλματα που εισήχθησαν με υποβάθμιση μόνωσης
Εάν το θερμοστοιχείο είναι μονωμένο, ο σωλήνας προστασίας και ο πίνακας συρμάτων είναι πολύ βρώμικα ή αλμυρά, με αποτέλεσμα την κακή μόνωση μεταξύ των πόλων θερμοστοιχείων και του τοιχώματος του κλιβάνου, το οποίο είναι πιο σοβαρό σε υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό όχι μόνο θα προκαλέσει την απώλεια του θερμοηλεκτρικού δυναμικού αλλά και την εισβολή παρεμβολών. Τα σφάλματα που προκαλούνται από αυτό μπορεί μερικές φορές να φτάσουν εκατοντάδες βαθμούς.
3. Σφάλματα που εισάγονται από θερμική αδράνεια
Λόγω της θερμικής αδράνειας του θερμοστοιχείου, η υποδεικνυόμενη τιμή του οργάνου υστερεί πίσω από την αλλαγή της μετρούμενης θερμοκρασίας.
Αυτό το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα εμφανές όταν εκτελείται ταχείες μετρήσεις. Επομένως, τα θερμοστοιχεία με λεπτότερα θερμοστοιχεία και μικρότερες διαμέτρους σωλήνα προστασίας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο. Όταν το περιβάλλον μέτρησης θερμοκρασίας επιτρέπει, ο σωλήνας προστασίας μπορεί ακόμη και να αφαιρεθεί. Λόγω της υστέρησης μέτρησης, το εύρος της διακύμανσης της θερμοκρασίας που ανιχνεύεται από το θερμοστοιχείο είναι μικρότερο από το εύρος της διακύμανσης της θερμοκρασίας του κλιβάνου. Όσο μεγαλύτερη είναι η υστέρηση μέτρησης, τόσο μικρότερο είναι το εύρος της διακύμανσης του θερμοστοιχείου και τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά με την πραγματική θερμοκρασία του κλιβάνου. Όταν χρησιμοποιείτε ένα θερμοστοιχείο με μεγάλη χρονική σταθερά για τη μέτρηση ή τη θερμοκρασία ελέγχου, αν και η θερμοκρασία που εμφανίζεται από το όργανο κυμαίνεται πολύ λίγο, η πραγματική θερμοκρασία του κλιβάνου μπορεί να κυμαίνεται σημαντικά. Προκειμένου να μετρηθεί με ακρίβεια η θερμοκρασία, πρέπει να επιλεγεί ένα θερμοστοιχείο με μικρή σταθερά χρόνου. Η χρονική σταθερά είναι αντιστρόφως ανάλογη προς τον συντελεστή μεταφοράς θερμότητας και είναι ανάλογη προς τη διάμετρο του θερμού άκρου του θερμοστοιχείου, την πυκνότητα του υλικού και τη συγκεκριμένη θερμότητα. Εάν θέλετε να μειώσετε τη χρονική σταθερά, εκτός από την αύξηση του συντελεστή μεταφοράς θερμότητας, ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος είναι να ελαχιστοποιήσετε το μέγεθος του καυτού άκρου. Κατά τη χρήση, χρησιμοποιούνται συνήθως υλικά με καλή θερμική αγωγιμότητα, λεπτά τοίχους και μικρά προστατευτικά μανίκια εσωτερικής διαμέτρου. Σε πιο ακριβείς μετρήσεις θερμοκρασίας, χρησιμοποιούνται θερμοσταθερά συσσωματώματα χωρίς προστατευτικά μανίκια, αλλά τα θερμοστοιχεία είναι εύκολα κατεστραμμένα και πρέπει να βαθμονομούνται και να αντικατασταθούν εγκαίρως.
4. Σφάλμα θερμικής αντίστασης
Σε υψηλές θερμοκρασίες, εάν υπάρχει ένα στρώμα τέφρας άνθρακα στον προστατευτικό σωλήνα και η σκόνη είναι προσαρτημένη σε αυτό, η θερμική αντίσταση αυξάνεται, παρεμποδίζοντας την αγωγιμότητα της θερμότητας. Αυτή τη στιγμή, η ένδειξη θερμοκρασίας είναι χαμηλότερη από την πραγματική τιμή της μετρούμενης θερμοκρασίας. Ως εκ τούτου, το εξωτερικό του προστατευτικού σωλήνα θερμοστοιχείου θα πρέπει να διατηρείται καθαρό για να μειωθεί το σφάλμα.








