В чем разница между термостойкостью и выходом сигнала термопары?
Оставить сообщение
1. природа сигнала. Сам термический резистор является резистором. Изменение температуры приводит к тому, что тепловой резистор создает положительное или отрицательное изменение сопротивления; в то время как термопару создает изменение индуцированного напряжения, которое изменяется с изменением температуры.
2. Температурные диапазоны, обнаруженные двумя датчиками, разные. Тепловой резистор обычно обнаруживает диапазон температур 0-150 градусов, а самый высокий диапазон измерений может достигать около 600 градусов (конечно, отрицательные температуры могут быть обнаружены). Термопары могут обнаружить диапазон температуры 0-1000 градусов (или даже выше). Следовательно, первое представляет собой низкотемпературное обнаружение, а второе-это высокотемпературное обнаружение.
3. Из -за изменения температуры разница в электрических потенциалах генерируется на обоих концах двух разных металлических проводов.
4. Входные модули теплового резистора и термопары, соответствующие ПЛК, также различны. Это предложение в порядке, но, как правило, ПЛК напрямую подключены к 4 ~ 20 мА, в то время как тепловые резисторы и термопары, как правило, подключены к ПЛК с помощью передатчиков. Если вы подключаетесь к DCS, вам не нужно использовать передатчик! Термопары используют сигналы RTD, а термопары используют сигналы TC!
При установке термопалей и тепловых резисторов вы должны обратить внимание на точное измерение температуры, безопасность и удобное обслуживание, а не влиять на работу оборудования и производственные операции. Чтобы соответствовать вышеуказанным требованиям, обратите внимание на следующие пункты при выборе места установки и глубины вставки термопавлей и тепловых резисторов:
1. Чтобы обеспечить достаточный тепловой обмен между измерением конца термопары и теплового резистора и измеренной средой, должно быть разумно отобрано положение точки измерения, и старайтесь избегать установки термопалей или тепловых резисторов вблизи клапанов, локтей и мертвых углах трубопроводов и оборудования.
2. Термопары и тепловые резисторы с защитными рукавами имеют теплопередачу и потери теплового рассеяния. Чтобы уменьшить ошибки измерения, термопары и тепловые резисторы должны иметь достаточную глубину вставки:
(1) Для термопалей, которые измеряют температуру трубопроводных жидкостей,
Измерительный конец, как правило, должен быть вставлен в трубопровод (вертикально или наклонен). Если диаметр трубопровода измеренной жидкости составляет 200 мм, глубина вставки термопары или теплового резистора должна составлять 100 мм;
(2) Для измерения температуры высокотемпературных, высокого давления и высокоскоростных жидкостей (таких как основная температура пара), чтобы уменьшить сопротивление защитной рукава к жидкости и предотвратить разрыв защитной рукава под действием жидкости, можно использовать защитную трубку или нагретая термозару. Маленькая вставка термопары защитной рукав должна быть вставлена в основной паровой трубопровод до глубины не менее 75 мм; Стандартная глубина вставки термопары с тепловой термопарой составляет 100 мм;
В чем разница между тепловым резистором и выходом сигнала термопары?
(3) Если температура дымового газа в дымоходе необходимо измерить, даже если диаметр дымохода составляет 4 м, глубина вставки термопары или теплового резистора составляет 1 м;
(4) Когда глубина вставки измерительного элемента превышает 1 м, она должна быть установлена вертикально как можно больше, или должна быть установлена опорная рама и защитный рукав.
Правильное использование
Правильное использование термопалей может не только точно получить значение температуры и обеспечить качество продукта, но и сэкономить потребление материала термопавли, что может сэкономить деньги и обеспечить качество продукта. Неправильная установка, теплопроводность и ошибки временного задержки являются основными ошибками в использовании термопавли.
1. Ошибки, введенные в результате неправильной установки
Например, положение установки и глубина вставки термопары не могут отражать фактическую температуру печи. Другими словами, термопару не должна быть установлена слишком близко к двери или месту отопления, а глубина вставки должна быть не менее 8-10 раз превышает диаметр защитной трубки; Зазор между трубкой для защиты термопары и стеной не заполнен изолирующими материалами, что вызывает переполнение тепла или проникновение холодного воздуха в печи. Следовательно, зазор между трубкой защиты термопары и отверстием для стены печи следует блокироваться изолирующими материалами, такими как рефрактерная грязь или веревка асбеста, чтобы предотвратить конвекцию горячего и холодного воздуха от того, чтобы влиять на точность измерения температуры; Холодный конец термопары слишком близко к корпусу печи, так что температура превышает 100 градусов; Установка термопары должна как можно больше избегать сильных магнитных полей и сильных электрических полей, поэтому термопару и кабель питания не должны быть установлены в одном и том же проводнике, чтобы избежать помех и ошибок; Термопара не может быть установлена в той области, где измеренная среда редко течет. При использовании термопары для измерения температуры газа в трубке термопару должна быть установлена в направлении потока и полностью в контакте с газом.
2. Ошибки, введенные в результате деградации изоляции
Если термопару изолирована, защитная трубка и плата проводка слишком грязные или соленые, что приводит к плохой изоляции между полюсами термопары и стенкой печи, что является более серьезным при высоких температурах. Это не только вызовет потерю термоэлектрического потенциала, но и введет интерференцию. Ошибки, вызванные этим, иногда могут достигать сотен градусов.
3. Ошибки, введенные термической инерцией
Из -за тепловой инерции термопары указанное значение прибора отстает за изменением измеренной температуры.
Этот эффект особенно заметен при быстрых измерениях. Следовательно, термопары с более тонкими термопарами и меньшими диаметрами защитной трубки должны использоваться как можно больше. Когда позволяет среда измерения температуры, защитная трубка может быть даже удалена. Из -за задержки измерения амплитуда колебания температуры, обнаруженных термопарой, меньше амплитуды колебаний температуры печи. Чем больше задержка измерения, тем меньше амплитуда колебаний термопары и тем больше разница с фактической температурой печи. При использовании термопары с большой постоянной времени для измерения или температуры управления, хотя температура, отображаемая прибором, очень мало колеблется, фактическая температура печи может сильно колебаться. Чтобы точно измерить температуру, следует выбрать термопару с небольшой постоянной времени. Постоянная времени обратно пропорциональна коэффициенту теплопередачи и пропорциональна диаметру горячего конца термопары, плотности материала и удельного тепла. Если вы хотите сократить постоянную времени, в дополнение к увеличению коэффициента теплопередачи, очень эффективный способ - минимизировать размер горячего конца. В использовании обычно используются материалы с хорошей теплопроводностью, тонкими стенами и небольшими защитными рукавами внутреннего диаметра. В более точных измерениях температуры используются термопары с голой провод без защитных рукавов, но термопары легко повреждены и должны быть откалиброваны и заменены вовремя.
4. Ошибка термического сопротивления
При высоких температурах, если на защитную трубку и пыль прикреплен к нему слой угольного золы, термическое сопротивление увеличивается, препятствуя проводимости тепла. В настоящее время индикация температуры ниже истинного значения измеренной температуры. Следовательно, внешняя часть термопары защитной трубки должна быть чистой, чтобы уменьшить ошибку.








