Начало - знание - Детайли

Анализ на параметрите на теста на термодвойката и термичния резистор!

Термодвойката е един от най -често използваните елементи за откриване на температура в индустрията. Неговите предимства са:
① Висока точност на измерване. Тъй като термодвойката е в пряк контакт с обекта, който трябва да бъде измерен, той не се влияе от междинната среда.

② широк диапазон на измерване. Често използваните термодвойки могат да се измерват непрекъснато от -50 ~ +1600 градус, а някои специални термодвойки могат да измерват до -269 градус (като злато, желязо, никел и хром) и до +2800 степен (като Tungsten-Rhenium).
③ Проста структура и лесна за използване. Термодвойките обикновено са съставени от два различни метални проводници и не са ограничени от размер и отваряне. Отвън има защитен ръкав, който е много удобен за използване.
1. Основен принцип на измерване на температурата на термодвойката

Заваряйте два проводника или полупроводници A и B от различни материали, за да образуват затворен контур, както е показано на фигура 2-1-1. Когато има температурна разлика между двете точки на закрепване 1 и 2 на проводниците А и В, между двете се генерира електромотивна сила и по този начин се образува ток с определен размер в контура. Това явление се нарича термоелектрически ефект. Термодвойки работят, като използват този ефект.
2. Видове и структури на термодвойки
(1) Видове термодвойки
Общите термодвойки могат да бъдат разделени на две категории: стандартни термодвойки и нестандартни термодвойки. Стандартната термодвойка се отнася до термодвойка, чиято термоелектрически потенциал и температурна връзка, допустимата грешка и унифицираната стандартна скала са определени от националните стандарти. Той има съвпадащ инструмент за дисплей за избор. Нестандартните термодвойки не са толкова добри, колкото стандартизираните термодвойки по отношение на обхвата на употреба или порядъка и като цяло нямат унифицирана скала. Те се използват главно за измервания в определени специални поводи. Стандартизирани термодвойки от 1 януари 1988 г., моята страна произвежда всички термодвойки и топлинни резистори в съответствие с международните стандарти на IEC и определи седем стандартизирани термодвойки, S, B, E, K, R, J и T, като унифицирани термодвойки на дизайна на моята страна.
(2) Структура на термодвойката За да се гарантира, че термодвойката работи надеждно и стабилно, структурните изисквания са както следва:
① Заваряването на двата термодвойки трябва да е твърдо;
② Двата термодвойки трябва да са добре изолирани един от друг, за да се предотврати късо съединение;
③ Връзката между компенсационния проводник и свободния край на термодвойката трябва да бъде удобна и надеждна;
④ Защитният ръкав трябва да гарантира, че термодвойката е напълно изолирана от вредни среди.
3. Компенсация на температурата на студения край на термодвойката

Тъй като материалите на термодвойки обикновено са скъпи (особено когато се използват благородни метали), а разстоянието между точката на измерване на температурата и инструментът е много далеч, за да се спестят материали за термодвойки и да се намалят разходите, компенсационните проводници обикновено се използват за удължаване на студения край (свободен край) на термодвойката до контролната стая, където температурата е сравнително стабилна и го свързва с терминала на инструмента. Трябва да се отбележи, че ролята на компенсационния проводник на термодвойката е само за разширяване на термодвойката и преместване на студения край на термодвойката към инструменталния терминал в контролната зала. Самият той не може да елиминира влиянието на промяната на температурата на студената температура върху измерването на температурата и не играе компенсационна роля. Следователно са необходими други методи за корекция, за да се компенсира влиянието на температурата на студения край t {{0}} 0 градуса при измерването на температурата.
Когато използвате компенсационни проводници на термодвойката, е необходимо да се обърне внимание на съвпадението на моделите, полярността не може да бъде свързана неправилно и температурата на края на свързването на компенсационния проводник и термодвойката не може да надвиши 100 градуса.
2. Принцип на приложение на термичните резистори
Топлинните резистори са най -често използваните температурни детектори в средния и ниския температурен диапазон.
Основните му характеристики са висока точност на измерване и стабилна производителност. Сред тях платиновите термични резистори имат най -висока точност на измерване. Те се използват не само широко при измерване на индустриалната температура, но и се правят в стандартни референтни инструменти.
1. Принцип и материали за измерване на температурата на термодвоите

Измерването на температурата на топлинния резистор се основава на характеристиката, че стойността на съпротивлението на металните проводници се увеличава с повишаването на температурата за измерване на температурата. Топлинните резистори са предимно от чисти метални материали. В момента платината и медта са най -широко използваните. В допълнение, материали като Dian, никел, манган и родий започнаха да се използват за производство на топлинни резистори.
2. Структура на термодвойката

(1) Опитен термичен резистор Структурата и характеристиките на често използвания елемент на температурата на термично резистор (корпус на резистора) в индустрията са показани в таблица 2-1-11. От принципа на измерване на температурата на топлинните резистори може да се знае, че промяната на измерената температура се измерва директно чрез промяната на стойността на съпротивлението на топлинния резистор. Следователно промяната на съпротивлението на различни проводници като оловен проводник на термичния резистор ще повлияе на измерването на температурата. За да се елиминира влиянието на устойчивостта на оловен проводник, обикновено се използва трипроводна система или четирипроводна система. За подробности, моля, вижте първия раздел на глава 3 от настоящата статия.

(2) Бронирани термични резистори Бронираните термични резистори са твърдо тяло, съставено от температурен сензор (тяло на съпротивление), оловни проводници, изолационни материали и ръкави от неръждаема стомана, както е показано на фигура 2-1-7. Външният му диаметър обикновено е φ2 ~ φ8mm, а минимумът може да достигне φmm.

В сравнение с обикновените топлинни резистори, той има следните предимства: ① Малък размер, без въздушна пропаст вътре, малко изоставане на измерването в термична инерция; ② Добри механични свойства, устойчивост на вибрации и устойчивост на удара; ③ Може да бъде огънат, лесен за инсталиране ④ Дълъг експлоатационен живот.

(3) Термични резистори на лицето Крайният елемент на температурата на термичната резистор на лицето е ранен със специално обработен проводник за съпротивление и е близо до крайното лице на термометъра. Структурата му е показана на фигура 2-1-8. В сравнение с общите аксиални топлинни резистори, той може по -точно и бързо да отразява действителната температура на измереното крайно лице и е подходяща за измерване на крайната температура на лицето на лагерите и други части.

(4) FlameProof термични резистори FlameProof термични резистори използват специална структура на кръстовището, за да ограничат експлозията на експлозивния смесен газ вътре в черупката му поради влиянието на искри или дъги към кутията на кръстовището, така че производственото място да няма да причини експлозия. Термичните резистори на FlameProof могат да се използват за измерване на температурата в експлозионни-падащи места в областта на ниво BLA B3C.
3. Състав на системата за измерване на температурата на термичния резистор
Системата за измерване на температурата на топлинния резистор обикновено се състои от топлинни резистори, свързващи проводници и дисплейни инструменти. Следните две точки трябва да се отбележат:
① Номерът на завършването на термичния резистор и инструментът за показване трябва да са последователни
② За да се елиминира влиянието на промяната на съпротивлението на свързващия провод, трябва да се приеме методът на трипроводна връзка. За подробности, моля, вижте глава 3 от настоящата статия.

(2) Брониран термичен резистор Бронираният термичен резистор е твърдо тяло, съставено от температурен сензор (резистор), оловен проводник, изолационен материал и корпус от неръждаема стомана, както е показано на фигура 2-1-7. Външният му диаметър обикновено е φ2 ~ φ8mm, а минимумът може да достигне φmm. В сравнение с обикновените топлинни резистори, той има следните предимства: ① Малък размер, без въздушна пропаст вътре, малко изоставане на измерването в термична инерция; ② Добри механични свойства, устойчивост на вибрации и устойчивост на удара; ③ Може да се наведе и лесен за инсталиране; ④ Дълъг служебен живот.

(3) Термичен резистор на лицето Крайното лице на термичния резистор Температурен сензор е ранен със специално обработен проводник за съпротивление и е близо до крайното лице на термометъра. Структурата му е показана на фигура 2-1-8. В сравнение с общите аксиални топлинни резистори, той може по -точно и бързо да отразява действителната температура на измереното крайно лице и е подходяща за измерване на крайната температура на лицето на лагерите и други части.

(4) FlameProof термични резистори FlameProof термични резистори използват специално структурирана кутия за съединение, за да изолират експлозивния смесен газ вътре в черупката от пожара, причинен от искри или дъги. Поправянето на резистора неизбежно ще промени дължината на резисторния проводник, което ще повлияе на стойността на съпротивлението. Затова е по -добре да смените резистора с нов. Ако заваряването се използва за ремонт, то трябва да бъде калибрирано и квалифицирано преди употреба.01

Изпрати запитване

Може да харесаш също