Главная - Знания - Детали

Принцип и применение датчика температуры

Принцип и применение датчиков температуры: во -первых, принцип применения термопавли. Термопары являются одним из наиболее часто используемых компонентов обнаружения температуры в промышленности. Он имеет преимущество высокой точности измерений. Из -за прямого контакта с измеренным объектом на термопары не влияют промежуточный диапазон измерения средней среды. Типичные термопапры могут непрерывно измерять из {{0}} ~ +1600, в то время как конкретные специальные термопары могут измерить до -269 степень (такие как железный никелевый хромовый сплав), а +2800 степень (такая как Tungsten Rhenium). Структура проста и легко использовать. Термопары обычно состоят из двух разных типов проводов и не ограничиваются размером или открытием. У них есть защитные чехлы снаружи, что делает их простыми в использовании. 1 Основной принцип измерения температуры термопары заключается в сварке двух различных материалов проводников или полупроводников A и B, как показано на рисунке 2-1-1, для формирования закрытой цепи. Когда существует разница температур между двумя точками прикрепления 1 и 2 проводников A и B, между ними генерируется электродвижущая сила, что приводит к большому току в цепи, который называется термоэлектрическим эффектом. Термопары используют этот эффект для функционирования. 2. Типы и конструкции термопаров (1) Типов термопавлей, обычно используемых термопалей, можно разделить на два типа: стандартные термопары и нестандартные термопары. Используемая стандартная термопару относится к термопару, которая указана в национальных стандартах для взаимосвязи между термоэлектрическим потенциалом и температурой, допустимыми ошибками и единой стандартной шкалой и имеет соответствующий дисплей. Не стандартизированные термопары не так подходят для использования, как термопары со стандартизированными диапазонами или порядками величины, и, как правило, не имеют единого масштаба. Они в основном используются для измерений в особых ситуациях. Стандартизированные термопары: с 1 января 1988 года термопары и тепловые сопротивления в Китае были произведены в соответствии с международными стандартами МЭК. Семь стандартизированных термопалей, а именно S, B, E, K, R, J и T, были обозначены как термопары Unified Design Type в Китае. (2) Чтобы обеспечить надежную и стабильную работу термопары, структура термопары включает в себя: ① Сварка двух термоэлектрических полюсов, которые составляют термопару, должны быть тверды Термопара, из -за того, что материал термопары, как правило, является ценным (особенно при использовании драгоценных металлов), расстояние от точки измерения температуры до измерительного прибора является относительно длинным. Чтобы сохранить материал термопары и снизить затраты, для расширения холодного конца (свободный конец) термопары обычно используется компенсационный провод до относительно стабильной места для управления температурой и подключения к терминалу измерительного прибора. Следует отметить, что функция компенсационной проволоки термопары заключается только в том, чтобы перемещать холодный конец термопары в терминал прибора в диспетчерской, и не может устранить влияние изменений температуры в холодном конце на измерение температуры и не может быть компенсировано. Следовательно, чтобы компенсировать температуру охлаждения t 0 & ne, необходимы другие методы коррекции, чтобы влиять на измерение температуры при 0 градуса. При использовании компенсационных проводов термопары важно обеспечить согласованность в форме и избежать ошибок полярности. Температура на конце соединения между компенсационным проводом и термопарой не должна превышать 100 градусов. 2, принцип применения термического сопротивления заключается в том, что тепловое сопротивление является наиболее часто используемым температурным детектором в среде и низкотемпературной диапазоне. Его основные характеристики - высокая точность измерения и стабильная производительность. Среди них Platinum имеет самые высокие измерения сопротивления и широко используется не только при измерении температуры промышленности, но и в стандартных инструментах. 1 Принцип измерения температуры и материал резистора измерения температуры основаны на характеристике, что значение сопротивления металлического проводника увеличивается с температурой. Термисторы почти полностью изготовлены из чистых металлических материалов, причем платина и медь наиболее часто используются в настоящее время. Кроме того, для производства термисторов также используются такие материалы, как медиана, никель, марганец и родия. 2 Структура и характеристики датчиков термического сопротивления (резисторов), обычно используемых в отрасли, показаны в таблице 2-1-11. Согласно принципу измерения температуры резистора измерения температуры, изменение измеренной температуры непосредственно измеряется путем изменения значения сопротивления резистора измерения температуры. Следовательно, изменения в сопротивлении различных потенциальных клиентов, таких как отведения резистора измерения температуры, оказывают влияние на измерение температуры. (2) Термический резистор оболочки представляет собой прочный корпус, который сочетает в себе элементы температуры (резисторы), провода, изоляционные материалы и рукава из нержавеющей стали, как показано на рисунке 2-1-7. Внешний диаметр обычно PHI; 2 ~ φ 8 мм, самый маленький достижимый размер; Мм. По сравнению с обычными термическими резисторами, он имеет преимущества небольшого объема, отсутствие внутреннего воздушного зазора и небольшого задержки измерения в тепловой инерции. ② Он обладает хорошими механическими характеристиками, сопротивлением вибрации и воздействием. ③ Он может сгибаться и легко установить. ④ У него есть долгий срок службы. (3) Термическая устойчивость к конечному лице и элемент измерения температуры намотана специально обработанным проводом сопротивления, которая находится в тесном контакте с конечной поверхностью термометра. Его структура показана на рисунке 2-1-8. По сравнению с типичными осевыми термическими резисторами, это может более точно и быстро отражать фактическую температуру измеренной конечной поверхности, что делает ее подходящей для измерения температуры конечной поверхности металлов и других заготовков. (4) Разрыв термического резистора, защищенного от взрыва, корпуса тепло-резистора, защищенного от взрыва, запечатывает взрывной смесиной газ внутри оболочки в терминальной коробке, вызванной искрыми или дугами через специальную терминальную коробку, и взрыв не происходит на производственном месте. Взрывооказывание тепловых резисторов может использоваться для измерения температуры в областях с опасными опасностями, такими как уровень BLA ~ B3C. 3 Система резисторов измерения температуры, которая представляет собой систему резисторов измерения температуры, как правило, состоит из резистора измерения температуры, соединения проводов, дисплея и т. Д. Чтобы устранить влияние изменений в сопротивлении соединительных проводов, необходимо использовать метод трех проводов. Пожалуйста, обратитесь к главе 3 этой статьи для конкретного содержания. (2) Резистор измерения температуры оболочки - это прочный корпус, который сочетает в себе элементы температуры (резисторы), провода, изоляционные материалы и рукава из нержавеющей стали, как показано на рисунке 2-1-7. Его внешний диаметр обычно PHI; 2 ~ φ 8 мм, самый маленький достижимый размер; По сравнению с обычными термическими резисторами, он имеет преимущества небольшого размера, отсутствие внутреннего воздушного зазора и небольшого задержки измерения в тепловой инерции. ② Он обладает хорошими механическими характеристиками, сопротивлением вибрации, сопротивлению воздействием, его легко сгибаться и установить, и ④ имеет длительный срок службы. (3) Термическая устойчивость к конечному лице и элемент измерения температуры намотана специально обработанным проводом сопротивления, которая находится в тесном контакте с конечной поверхностью термометра. Его структура показана на рисунке 2-1-8. По сравнению с типичными осевыми термическими резисторами, это может более точно и быстро отражать фактическую температуру измеренной конечной поверхности, что делает ее подходящей для измерения температуры конечной поверхности металлов и других заготовков. (4) Антитело термистора, защищенного от взрыва, восстанавливается специально построенной терминальной коробкой. Чтобы позволить взрывному смешанному газу внутри оболочки, искры или дуги, изменение длины провода сопротивления оказывает влияние на значение сопротивления. Следовательно, лучше заменить антитело к сопротивлению новым. При использовании сварки ремонта его следует проверить как квалифицированное после сварки перед использованием.01

Отправить запрос

Вам также может понравиться