Специфично използване на термодвойки в производството в различни индустрии
Остави съобщение
Термодвойките се използват за измерване на температурата на пещта. Термодвойките с разделения за реакция се избират главно според високата или ниската целева температура. Разбира се, също е необходимо да се разгледа дали измерената атмосфера намалява или окислява. Ако обаче се използват бронирани термодвойки, не съм обмислял твърде много въздействието на редокс атмосферата върху живота и точността на измерване на термодвойките.
Изискванията са малко по -строги. Повечето пещи трябва да бъдат свързани с два горни термодвойки. Сред тях трябва да се използва поне единият за контрол на температурата, а другият за запис. Защото процесът на обработка трябва да бъде проследим. Специфично използване на термодвойки в производството в различни индустрии
Когато се сблъскате с сравнително голямо тяло на пещта (дължина на повече от 5 метра), той трябва да бъде разделен на няколко температурни зони за независимо измерване и контрол. Например, горният, средният и долният метод на разделяне и др. По -строгите пещи трябва да се тестват редовно за равномерност на температурата на пещта. Тоест, множество термодвойки (или други сензори) са равномерно подредени в работната зона, за да симулират нормална употреба и натоварване, за да се провери дали температурата на тялото на пещта е равномерна с течение на времето и други фактори. Тоест дали точката на измерване на температурата на термодвойката за контрол на температурата може да представлява действителната температура на температурата на пещта. Множество измервания вземат собствените си стойности.
Термодвойките се използват главно за измерване и калибриране.
Освен това термодвойките са първични инструменти, които превръщат температурата в електрически потенциал. Този слаб електрически потенциал трябва да бъде предаден на вторични инструменти за обработка, показване или печат.
Вторичните инструменти са разделени на аналогови и цифрови типове. Сега те са основно цифрови.
Схема за компенсиране на температурата на студения край на термодвойката, която включва сензор за температура на напрежение TMP35 и термодвойка от тип K. Принципът на работа на термодвойката е да генерира разлика в електрическия потенциал въз основа на температурната разлика между горещия край и студения край. Тъй като температурата на студения край често не е 0 степен по време на действителното измерване, термодвойката трябва да бъде компенсирана с температурата. Формулата за компенсация на температурата на термодвойката е както следва:
E (t, 0) = E (t, t0) + E (t0, 0)
Сред тях E (T {{0}}, 0) е действителната измерена електромотивна сила, T представлява температурата на горещия край, t 0 представлява температурата на студената крайна температура, а 0 изобразява 0 степен. При измерване на температурата на полето, тъй като температурата на студения край на термодвойката обикновено не е 0 степен, но се променя в определен диапазон, измереният термоелектрически потенциал е E (T, T 0). Ако искате да измерите термоелектрическия потенциал E (T, 0), съответстващ на действителната измерена температура, трябва да компенсирате потенциала за компенсация E (T 0, {{1 0}}), необходим за студения край, за да не е 0 градус. Освен това, характеристиките на компенсационния потенциал, променящ се с температурата на студения край, трябва да съответстват на термоелектрическите характеристики на термодвойката, така че да се получи по -добър компенсационен ефект. Това е схема на веригата за компенсация на температурата на студения край на термодвойка. Температурният сензор TMP35 завършва много добре работата на компенсацията на температурата. Изходът на напрежението от TMP35 първо се разделя на резистор и след това се усилва от усилвател, който е E (T0, O), съответстващ на термодвойката от тип K.







