Ποια ζητήματα πρέπει να δώσουμε προσοχή όταν κατανοούμε τις θερμικές αντιστάσεις;
Αφήστε ένα μήνυμα
1. Για το θερμοηλεκτρικό δυναμικό των θερμοστοιχείων, πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα ζητήματα:
1: Το θερμοηλεκτρικό δυναμικό ενός θερμοστοιχείου είναι η διαφορά μεταξύ των λειτουργιών θερμοκρασίας του άκρου εργασίας και του κρύου άκρου του θερμοστοιχείου, όχι της συνάρτησης της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του ψυχρού άκρου και του άκρου εργασίας του θερμοστοιχείου.
2: Το μέγεθος του θερμοηλεκτρικού δυναμικού που παράγεται από το θερμοστοιχείο είναι ανεξάρτητο από το μήκος και τη διάμετρο του θερμοστοιχείου όταν το υλικό του θερμοστοιχείου είναι ομοιόμορφο.
3: Όταν προσδιορίζεται η σύνθεση του υλικού των δύο καλωδίων θερμοστοιχείου του θερμοστοιχείου, το μέγεθος του θερμοηλεκτρικού δυναμικού του θερμοστοιχείου σχετίζεται μόνο με τη διαφορά θερμοκρασίας του θερμοστοιχείου. Εάν η θερμοκρασία του κρύου άκρου του θερμοστοιχείου διατηρείται σταθερή, το θερμοηλεκτρικό δυναμικό του θερμοστοιχείου είναι μόνο μια συνάρτηση με μία αξία της θερμοκρασίας εργασίας. Συγκόλλησε δύο αγωγούς ή ημιαγωγούς Α και Β διαφορετικών υλικών μαζί για να σχηματίσουν έναν κλειστό βρόχο. Οι δύο αγωγοί διαφορετικών εξαρτημάτων (που ονομάζονται καλώδια θερμοστοιχείων ή ζεστά ηλεκτρόδια) συνδέονται και στα δύο άκρα για να σχηματίσουν ένα βρόχο. Όταν η θερμοκρασία της διασταύρωσης είναι διαφορετική, θα δημιουργηθεί μια ηλεκτρομαγνητική δύναμη στον βρόχο. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται θερμοηλεκτρικό αποτέλεσμα, και αυτή η ηλεκτρομαγνητική δύναμη ονομάζεται θερμοηλεκτρικό δυναμικό.
Κατά τη μέτρηση της θερμοκρασίας, το θερμοστοιχείο απαιτεί ότι η θερμοκρασία του ψυχρού άκρου (το άκρο μέτρησης είναι το ζεστό άκρο και το άκρο που συνδέεται με το κύκλωμα μέτρησης μέσω του μολύβδου ονομάζεται κρύο άκρο) παραμένουν αμετάβλητοι, έτσι ώστε το θερμοηλεκτρικό του δυναμικό να είναι ανάλογη προς τη μετρούμενη θερμοκρασία. Εάν η θερμοκρασία (περιβάλλοντος) του κρύου άκρου αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέτρησης, θα επηρεάσει σοβαρά την ακρίβεια της μέτρησης. Η λήψη ορισμένων μέτρων στο κρύο άκρο για να αντισταθμιστεί η επίδραση που προκαλείται από την αλλαγή της θερμοκρασίας του ψυχρού άκρου, ονομάζεται αντιστάθμιση κρύου άκρου του θερμοστοιχείου.
Παράρτημα: ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΗΣ ΘΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ: Από τα millivolts σε θερμοκρασία: Μετρήστε τη θερμοκρασία του ψυχρού άκρου, μετατρέψτε την στην αντίστοιχη τιμή millivolt, προσθέστε την στην τιμή Millivolt του θερμοστοιχείου και μετατρέψτε την σε θερμοκρασία. Από τη θερμοκρασία σε millivolts: Μετρήστε την πραγματική θερμοκρασία και τη θερμοκρασία του κρύου άκρου, μετατρέψτε τις σε τιμές millivolt αντίστοιχα, αφαιρέστε τις για να πάρει την τιμή millivolt και στη συνέχεια να πάρει τη θερμοκρασία.
Π.χ. Εάν το όργανο ένδειξης έχει αντιστάθμιση κρύου άκρου, η πραγματική θερμοκρασία είναι 520 μοίρες. Εάν το όργανο υποδείξεσης δεν έχει αντιστάθμιση κρύου άκρου, ελέγξτε πρώτα τον πίνακα αποφοίτησης θερμοστοιχείων τύπου K για να λάβετε: 520 μοίρες αντιστοιχεί σε τάση 21.497mV, 25 μοίρες αντιστοιχούν σε τάση 1MV. 21.497mv +1 mv =22. 497mv; Στη συνέχεια, ελέγξτε τον πίνακα αποφοίτησης θερμοστοιχείων τύπου K για να πάρετε ότι 22.497MV αντιστοιχεί σε τιμή θερμοκρασίας 543,47 μοίρες, δηλαδή η πραγματική θερμοκρασία είναι 543,47 μοίρες. PS: Ο αριθμός αποφοίτησης είναι μια τυπική σειρά που χρησιμοποιείται για να αντικατοπτρίζει την αλλαγή θερμοκρασίας του αισθητήρα θερμοκρασίας εντός της περιοχής θερμοκρασίας μέτρησης που αντιστοιχεί στην τάση του αισθητήρα ή στην αλλαγή αντίστασης, δηλαδή η τιμή θερμοκρασίας που αντιστοιχεί στην θερμική αντίσταση, το θερμοστοιχείο, την αντίσταση και το δυναμικό.
Δεύτερον, η διαφορά μεταξύ θερμοστοιχείου και θερμικής αντίστασης:
Πρώτον, η φύση του σήματος. Η ίδια η θερμική αντίσταση είναι μια αντίσταση. Η μεταβολή της θερμοκρασίας αναγκάζει την αντίσταση να παράγει θετικές ή αρνητικές αλλαγές αντίστασης. Ενώ το θερμοστοιχείο προκαλεί αλλαγές στην επαγόμενη τάση, η οποία αλλάζει με την αλλαγή της θερμοκρασίας. Παρόλο που είναι όλα τα όργανα μέτρησης της θερμοκρασίας επαφής, τα εύρη μέτρησης της θερμοκρασίας τους είναι διαφορετικές. Τα θερμοστοιχεία χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας, όπως η πλατίνα rhodium {0}} platinum rhodium 6 (τύπος Β) με εύρος μέτρησης 3 0 0 μοίρες έως 1600 μοίρες και μπορεί να μετρήσει 1800 μοίρες σε βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα. Τύπος S Μέτρα 20 ~ 1300 (βραχυπρόθεσμα 1600), K Τύπος μετράει 50 ~ 1000, βραχυπρόθεσμη 1200). XK Τύπος 50 ~ 600 (800), Ε Τύπος 40 ~ 800 (900). Υπάρχει επίσης τύπος J, τύπος t, κλπ. Αυτός ο τύπος οργάνου χρησιμοποιείται γενικά για υψηλότερες θερμοκρασίες άνω των 500 βαθμών. Στη ζώνη χαμηλής θερμοκρασίας, το θερμοηλεκτρικό δυναμικό εξόδου είναι πολύ μικρή. Όταν το δυναμικό είναι μικρό, τα μέτρα κατά των παρεμβολών και τα δευτερεύοντα μέτρα είναι πολύ απαιτητικά, διαφορετικά η μέτρηση θα είναι ανακριβής. Επιπλέον, στην περιοχή χαμηλότερης θερμοκρασίας, το σχετικό σφάλμα που προκαλείται από την αλλαγή της θερμοκρασίας του ψυχρού άκρου και η αλλαγή της θερμοκρασίας περιβάλλοντος είναι πολύ εμφανής και δύσκολη στην πλήρη αντιστάθμιση. Αυτή τη στιγμή, σε μέσες και χαμηλές θερμοκρασίες, η περιοχή μέτρησης της θερμοκρασίας της θερμικής αντιστάσεως είναι γενικά -200 ~~ 500, και μπορούν να μετρηθούν ακόμη χαμηλότερες θερμοκρασίες (όπως οι αντιστάσεις άνθρακα μπορούν να μετρήσουν χαμηλές θερμοκρασίες περίπου 1Κ). Τώρα χρησιμοποιείται κανονικά η θερμική αντίσταση Platinum PT100 (υπάρχουν επίσης PT50, 100 και 50 για να αντιπροσωπεύουν την αντίσταση της θερμικής αντίστασης σε 0 μοίρες. -50 ~~ 150.
Δεύτερον, οι κλίμακες θερμοκρασίας που ανιχνεύονται από τους δύο αισθητήρες είναι διαφορετικές. Οι θερμικές αντιστάσεις ανιχνεύουν γενικά ένα εύρος θερμοκρασίας 0-150 βαθμών (φυσικά, μπορούν να ανιχνευθούν αρνητικές θερμοκρασίες), ενώ τα θερμοστοιχεία μπορούν να ανιχνεύσουν ένα εύρος θερμοκρασίας 0-1000 βαθμοί (ή ακόμα και υψηλότερα). Ως εκ τούτου, η πρώτη είναι μια ανίχνευση χαμηλής θερμοκρασίας, ενώ η τελευταία είναι ανίχνευση υψηλής θερμοκρασίας.
Τρίτον, από την άποψη του υλικού, οι θερμικές αντιστάσεις είναι ένα μεταλλικό υλικό με μεταβολές ευαίσθητων στη θερμοκρασία, ενώ τα θερμοστοιχεία είναι διμεταλλικά υλικά, δηλαδή δύο διαφορετικά μέταλλα. Λόγω των αλλαγών θερμοκρασίας, παράγεται μια διαφορά δυναμικού και στα δύο άκρα δύο διαφορετικών μεταλλικών καλωδίων.
Τέταρτη, επί τόπου κρίση στην εργασία
Τα θερμοστοιχεία έχουν θετικούς και αρνητικούς πόλους και τα καλώδια αντιστάθμισης έχουν επίσης θετικούς και αρνητικούς πόλους. Πρώτον, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση και η διαμόρφωση είναι σωστές. Σε λειτουργία. Τα κοινά είναι βραχυκύκλωμα, ανοιχτό κύκλωμα, κακή επαφή (μπορεί να κριθεί από ένα πολύμετρο) και υποβάθμιση (που προσδιορίζεται από το χρώμα της επιφάνειας). Κατά τον έλεγχο, διαχωρίστε το θερμοστοιχείο από το δευτερεύον μέτρο, χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο για να βραχυκυκλώσετε τη γραμμή αντιστάθμισης στο δευτερεύον μέτρο και ο μετρητής υποδεικνύει τη θερμοκρασία του δωματίου. Στη συνέχεια, βραχυκύκλωμα του ακροδέκτη θερμοστοιχείου και ο μετρητής υποδεικνύει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος του θερμοστοιχείου (αν όχι, η γραμμή αντιστάθμισης είναι ελαττωματική). Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το εργαλείο MV του πολυμέσου για να εκτιμήσετε κατά προσέγγιση το θερμοηλεκτρικό δυναμικό του θερμοστοιχείου (εάν είναι κανονικό, ελέγξτε τη διαδικασία). Το βραχυκύκλωμα και το ανοιχτό κύκλωμα της θερμικής αντίστασης μπορούν να κριθούν με ένα πολύμετρο. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, εάν υπάρχει ύποπτο βραχυκύκλωμα, απλώς αφαιρέστε ένα άκρο καλωδίου από το άκρο της αντίστασης και κοιτάξτε το όργανο οθόνης. Εάν επιτευχθεί ****, το βραχυκύκλωμα θερμικής αντίστασης επιστρέφει στο μηδέν, το καλώδιο είναι βραχυκυκλωμένο και εγγυάται κανονική σύνδεση και διαμόρφωση. Εάν η τιμή του μετρητή είναι χαμηλή ή ασταθής, ο προστατευτικός σωλήνας μπορεί να έχει νερό σε αυτό.








