Конец лица термистора?
Оставить сообщение
Конечный элемент температуры термистора из конечного лица изготовлен из специально обработанного проволока сопротивления, плотно намотанной на конечную поверхность термометра. По сравнению с общими термометрами сопротивления осевого сопротивления, он может более точно и быстро отражать фактическую температуру измеренной конечной поверхности и подходит для измерения температуры конечной поверхности поверхности подшипников и других компонентов.
Принцип измерения температуры
Принцип измерения температуры термического сопротивления отличается от принципа термопары. Тепловое сопротивление основано на термическом эффекте сопротивления для измерения температуры, то есть характеристикой значения сопротивления резистора, изменяющегося с температурой. Следовательно, до тех пор, пока измеряется изменение сопротивления термистора, температура может быть измерена. В настоящее время есть в основном
Метод проводки
Термистор является первичным компонентом, который преобразует изменения температуры в изменения значений сопротивления. Термисторы, как правило, должны передавать сигналы сопротивления на устройства управления компьютером или другие основные инструменты с помощью потенциальных клиентов. Промышленные тепловые резисторы устанавливаются на производственном площадке, и между ними и контрольной комнатой наблюдается определенное расстояние, поэтому отведения тепловых резисторов окажут значительное влияние на результаты измерения.
В настоящее время существует три основных способа привести тепловых резисторов:
Две проволочная система: метод соединения провода на каждом конце термического резистора для извлечения сигнала сопротивления, называется двух проволочной системой: этот ведущий метод просто
Три проволочная система: метод подключения одного конца корня теплового резистора к свинцу, а другой конец с двумя проводами называется трех проволочной системой. Этот метод обычно используется в сочетании с электрическим мостом для эффективного устранения влияния сопротивления свинца и обычно используется в управлении промышленным процессом.
Четыре проволочная система: метод подключения двух проводов на каждом конце корня термистора называется четырех проволочной системой, в которой два свинца обеспечивают постоянный ток I в термистор, преобразуйте R в сигнал напряжения U, а затем приводят U ко вторичному прибору через два других вывода. Можно видеть, что этот метод свинца может полностью устранить влияние сопротивления свинца и в основном используется для обнаружения температуры.
Тепловой резистор принимает метод трех проволочных соединений. Использование трех проволочной системы состоит в том, чтобы устранить ошибки измерения, вызванные сопротивлением соединительных проводов. Это связано с тем, что цепь для измерения термического сопротивления обычно является несбалансированным мостом. В качестве резистора мостового рычага электрического моста, соединительный проволока теплового резистора (от теплового резистора до центральной контрольной места) также становится частью резистора моста. Эта часть резистора неизвестна и изменяется в зависимости от температуры окружающей среды, вызывая ошибки измерения. Принимая трех проволочную систему, один провод подключен к терминалу мощности моста, а два других провода соответственно соединены с рычагом моста, где расположено тепловое сопротивление, и соседний рычаг моста, что устраняет ошибки измерения, вызванные сопротивлением линии проволоки.
Требования к установке
Внимание должно быть уделено установке термистора, которая способствует точным измерению температуры, безопасному и надежному, легкому обслуживанию и не влияет на работу оборудования и производственную эксплуатацию. Для удовлетворения вышеуказанных требований следует отметить следующие точки при выборе места установки и глубины вставки термистора:
1. Чтобы обеспечить достаточный тепловой обмен между измерением конца термистора и измеренной среды, положение точки измерения следует выбрать разумно, а установка термистора вблизи мертвых углов клапанов, локтей, трубопроводов и оборудования следует избегать как можно больше.
2. Термисторы с защитными рукавами страдают от теплопередачи и потерь рассеяния. Чтобы уменьшить ошибки измерения, термопары и термисторы должны иметь достаточную глубину вставки:
1) Для измерения температуры жидкости в центре трубопровода измерительный конец термистора, как правило, должен быть вставлен в центр трубопровода (вертикально или наклонно установлен). Если диаметр тестируемого трубопровода жидкости составляет 200 миллиметров, глубина вставки термистора должна быть выбрана как 100 миллиметров;
2) Для измерения температуры высокой температуры, высокого давления и высокоскоростных жидкостей (таких как основная температура пара), чтобы уменьшить сопротивление защитного рукава к жидкости и предотвратить разрыв защитного рукава под действием жидкости, неглубокая вставка защитной трубки или использование горячего термистора на рукаве. Маленький тип вставки тепловой сопротивление защитной рукав должна быть вставлена в основной паровой трубопровод до глубины не менее 75 мм; Стандартная глубина вставки для тепловых резисторов с горячим рукавом составляет 100 мм.
3) Если необходимо измерить температуру дымового газа внутри дымохода, даже если диаметр дымохода составляет 4 м, глубина вставки термистора составляет 1 м.
4) Когда глубина вставки измерительного элемента превышает 1 м, она должна быть установлена вертикально как можно больше, или должны быть добавлены опорные кадры и защитные рукава.







