Применение термопар на практике
Оставить сообщение
Обычным измерением датчика процесса является измерение значений температуры. Датчики термосопротивления и термопары широко используются в промышленном измерении температуры. Как выбрать подходящие датчики температуры для промышленного применения?
Измерение температуры является одним из основных компонентов всех технологических измерений, а его точность и надежность часто оказывают существенное влияние на эффективную работу и безопасность объектов. Выбор подходящего типа датчика может повысить точность, повторяемость и стабильность измерения температуры, а также снизить затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание. На промышленных объектах более 90% или даже более контроля температуры осуществляется с помощью терморезисторов (RTD) и термопар (T/C), а это означает, что каждая конкретная деталь может помочь вам принять мудрое решение при выборе датчиков для различных применений.
Технология изготовления бронированных термопар основана на эффекте Зеебека, при котором два разных металла сплавляются вместе. Если температура одного узла отличается от температуры другого узла, будет генерироваться электрический ток.
Диапазон температур: термопары могут образовывать различные комбинации разных металлов. Готовое изделие называется термопарным типом. Для каждого типа в данное справочное руководство включена таблица, показывающая взаимосвязь между мВ и температурой (все таблицы, показывающие взаимосвязь между мВ и температурой, созданы с использованием холодных концов термопар при 0 градусах).
Принцип действия: Датчик термопары имеет два контакта. Измерительный конец (иногда называемый «горячим концом») — это место соединения двух металлов. Опорный конец (также известный как холодный конец) подключается к измерительной цепи. При наличии разницы температур между горячим и холодным концами генерируется сигнал мВ, пропорциональный разнице температур. Значение мВ увеличивается с повышением температуры. Зависимость между мВ и температурой нелинейная.
На практике схемы измерения термопар могут измерять любую температуру, кроме {{0}} градусов. Измерительная схема должна измерить температуру холодного конца и восстановить температуру до 0 градусов. Этот тип электрической компенсации называется компенсацией холодного конца (или компенсацией опорного конца). Большинство схем измерения термопар выполняют эту операцию.
Конструкция: Соединение термопары может быть выполнено путем подключения к внешней оболочке через горячий спай для заземления или отсутствия заземления (изолировано от оболочки). Заземленная термопара реагирует быстрее, но термопара вступает в контакт с технологическим напряжением. Поэтому важно изолировать цепь измерения, чтобы предотвратить образование цепи заземления и избежать ошибок измерения.
В температурных компонентах термопары обычно заключены в оксид магния (MgO) и металлические оболочки. Затем вставьте его в защитную гильзу или защитную трубку. Это помогает защитить датчики от загрязнения окружающей среды. Если оксид магния загрязнен водой и солью, даже незаземленные термопары будут заземлены.







