Факторы, влияющие на время отклики на тепловое сопротивление
Оставить сообщение
После того, как тепловой резистор вставлен в температурное поле, требуется определенное количество времени, чтобы достичь теплового равновесия со средой. Это время отклика теплового резистора. Особенно в газе или жидкости с определенной скоростью потока температура часто является динамическим процессом изменения. При использовании теплового резистора для динамического измерения температуры следует уделять особое внимание динамическим характеристикам отклика теплового резистора. Исследования показали, что время отклика теплового резистора в основном связано со свойствами самого термического резистора, среды, скорости потока и т. Д., И изменение температуры стадию мало влияет на время теплового отклика теплового резистора. При тех же условиях использования структура математической модели динамических характеристик отклика одного и того же теплового резистора является последовательной. В зависимости от среды, параметры в модели изменятся. Таким образом, клиенты, которые имеют спрос на динамический ответ, должны объяснить влиятельные факторы, такие как среда измерения и скорость потока при выборе модели. Обычно производитель предоставит данные отклика теплового резистора под определенной средой и состоянием расхода для справки. Например, время отклика теплового резистора K-типа в воздухе со скоростью потока 1 м/с составляет 7 с до 90% отклика. Поэтому, если вы хотите быстро реагировать на изменения в измеренной температуре окружающей среды, вам следует выбрать тепловой резистор с быстрой скоростью отклика температуры.
Кроме того, скорость ответа также связана с глубиной вставки. Следовательно, также следует отметить установку термического резистора. Если тепловой резистор не установлен должным образом, время его температуры может достигать нескольких минут, что приведет к ошибкам измерения температуры. При использовании для измерения точного потока воздушного потока производитель также откроет отверстие для воздушного потока на переднем конце рукава защиты теплового резистора и использует методы обработки, чтобы позволить концу чувствительности температуры достигать более быстрых и точных целей измерения. При выборе необходимо выбрать в соответствии с требованиями ответа системы измерения температуры.
Выбор длины, диаметра, формы, прямолинейности и других коэффициентов датчика термического резистора сначала связан с пространством установки теплового резистора. Обычно считается, что глубина теплового резистора, вставленного в измеренный газ или жидкость после установки, должна быть превышает 8-10 раз превышает внешний диаметр трубки защиты теплового резистора. В дополнение к обеспечению полного контакта с измеренным температурным полем, тепловым резистором также может быть разрешено расширять и деформировать в направлении длины, насколько это возможно. Недостаточная глубина вставки является одной из наиболее распространенных причин в настоящее время.
В дополнение к тому, чтобы быть связанным с пространством, выбор диаметра зонда также связан с силой зонда и требованиями ответа на изменения температуры. В жидкости с определенной скоростью потока зонд будет подвергаться определенной боковой силе, а диаметр зонда должен убедиться, что он не будет поврежден при долгосрочной силе. Тем не менее, в фактическом рабочем месте обнаружено, что чем чем, чем тем более датчика, тем выше чувствительность, которая вызывает неточное измерение температуры. В среде измерения температуры с требованиями к скорости отклика, чем меньше диаметр зонда, тем лучше. Следовательно, эти два фактора необходимо учитывать всесторонне при отборе. Кроме того, конструкция формы зонда иногда связана с этими двумя факторами. Например, внешняя оболочка предназначена для ступенчатой или конической. Эта операция по уменьшению диаметра на кончике зонда заключается в том, чтобы добиться быстрого отклика при выполнении общих требований к прочти.
В изогнутом пространстве установки многие производители в настоящее время напрямую производят продукты полки с изгибами 90 градусов. Некоторые производители также производят датчики термического сопротивления с изгибыми зондами, но они имеют ограничения на диапазон сгибаемой длины, угол и минимальный радиус изгиба. Пользователи должны использовать их по мере необходимости. Не скручивайте зонд, который не может быть согнут, в противном случае очень легко привести к тому, что внешняя защитная оболочка с тепловым сопротивлением сломает и потерять свою защиту.







