Разница и принцип работы выбора термопалиров и термических сопротивлений в температурных передатчиках
Оставить сообщение
Термопары обычно используются для измерения средней до высоких температур, в то время как термическое сопротивление в основном используется для измерения низких температур. В частности, термопары являются одним из наиболее часто используемых компонентов обнаружения температуры в промышленности. Принцип работы Thermocouples основан на эффекте Seebeck, который вводит физическое явление теплового тока, генерируемого в схеме, когда два проводника с различными составами подключены к схеме при различных температурах, что имеет преимущество высокой точности измерения. Из -за прямого контакта с измеренным объектом на термопары не влияют промежуточный диапазон измерения средней среды. Типичные термокуплы могут непрерывно измерять из {{0}} ~ +1600, в то время как конкретные специальные термопары могут соответствовать -269 степень (такие как железный никелевый хромовый сплав), а +2800 степень (такая как Tungsten Rhenium). Структура проста в использовании. 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 том, чтобы приваривать два различных материала проводников или полупроводников A и B, чтобы сформировать закрытый цепь. 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 национальном стандарте 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 повлиять на измерение температуры при 0 степень. При использовании компенсационных проводов термопары важно обеспечить согласованность в форме и избежать ошибок полярности. Температура на конце подключения между компенсационным проводом и термопарой не должна превышать 1 0 0 степень. Резисторы измерения температуры обычно используются температурные детекторы в областях средней и низкой температуры. 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 резисторов измерения температуры основаны на характеристике, что значение сопротивления проводников металла увеличивается с температурой для измерения температуры. Термическое сопротивление почти полностью изготовлено из чистых металлических материалов, причем платиновая и медь наиболее часто используются в настоящее время. Кроме того, такие материалы, как никель, марганец и родия, также использовались для производства теплостойкости. 2. Типы резисторов измерения температуры: 1) Обычные резисторы измерения температуры В соответствии с принципом измерения температуры резисторов измерения температуры, изменение измеренной температуры непосредственно измеряется на основе изменения значения сопротивления резистора измерения температуры. Следовательно, изменения в сопротивлении различных потенциальных клиентов, таких как резистор измерения температуры, могут повлиять на измерение температуры. 2) Резистор измерения температуры оболочки представляет собой прочное тело, состоящее из элементов чувствительности температуры (резисторов), проводов, изоляционных материалов и рукавов из нержавеющей стали. Его внешний диаметр обычно PHI; {{2 0} φ 8 мм, наименьший достижимый размер; 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) Термическое сопротивление конец лица. Элемент энмизионного сопротивления термической устойчивости конечной личики намотана специально обработанным проводом сопротивления и плотно контактирует с конечной поверхностью термометра. 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) Взрывной термоэлектрический барьер. Тепловой резистор изоляции герметизируется в специальной конструкционной терминальной коробке, чтобы предотвратить взрывы, вызванные искры или дуги взрывных смешанных газов внутри оболочки, и не вызовет взрывы на производственном участке. Взрывооказывание тепловых резисторов может использоваться для измерения температуры в областях с опасными опасностями, такими как уровень BLA-B3C. Что касается передатчика температуры, он определяется как устройство измерения температуры, которое использует датчик температуры для обнаружения температуры, и преобразует сигнал из датчика температуры в стандартный сигнал тока и сигнал стандартного напряжения через цепь конверсии. 2 Классификация передатчиков температуры основана на интерфейсе выходного сигнала, который можно разделить на 4 ~ 2 0 ma, 0 ~ 10ma, 0 ~ 20ma, 0 ~ 5V, 0 ~ 10V и т. Д., Или на основе конструктивных и инсталляционных типов, типов в области цифровых/частот, и других интерфейсов. Схемы Основной принцип использования передатчика температуры и датчика температуры для обнаружения температуры. Датчики температуры обычно представляют собой тепловые резисторы, термисторы, интегрированные датчики температуры, полупроводниковые датчики температуры и т. Д. 4 Основными техническими параметрами передатчика температуры являются диапазон измерения температуры, точность измерения температуры и выходная форма сигнала измерения температуры. Согласно структуре и форме настройки температурного передатчика, выбранное диапазон измерения передатчика температуры может относиться к типу датчика температуры, который он использует. Согласно требованиям точности, выбранным датчиком эталонного температуры, выберите тип датчика температуры, на который можно упомянуть, выберите интерфейс сигнала датчика эталонного температуры и выберите 4-20 ma, 0-10 ma, 0-20 ma, 0-5 v, {42}} v и т. Д., или цифрость и и т. Д., или цифро. Принцип работы: тепловое сопротивление PT100: Изменения температуры измерения изменяются значение сопротивления. Передатчик температуры: 1. Рассчитайте текущую температуру, подтверждая разницу в значениях сопротивления. 2 Далее вычислить соответствующее стандартное значение сигнала (4-20 MA) на основе диапазона термической сопротивления, то есть пример при отправке температурно изменяющем сопротивление. -19. 9 градусов C и 20 мА. Подтвердив выходной ток передатчика 600,0 градусов C, значение текущего температуры может быть определено







