Принципът на разликата и работата на избора на термодвойки и топлинни съпротивления в температурните предаватели
Остави съобщение
Термодвойки обикновено се използват за измерване на средни до високи температури, докато топлинното съпротивление се използва главно за измерване на ниски температури. По -конкретно, термодвойките са един от най -често използваните компоненти за откриване на температура в индустрията. Принципът на работа на термодвойките се основава на ефекта на Seebeck, който въвежда физическия феномен на термичния ток, генериран във верига, когато два проводници с различни състави са свързани към веригата при различни температури, той има предимството на високата точност на измерване. Поради директен контакт с измерения обект, термодвойките не се влияят от обхвата на измерване на междинния среден среден. Типичните термодвойки могат да се измерват непрекъснато от {{0}} ~ +1600 степен, докато специфичните специални термодвойки могат да измерват до -269 степен (като железен никел хромиев хром) и +2800 градус (като Tungsten Rhenium) Структурата е проста и лесна за използване. Термодвойките обикновено са съставени от два различни типа проводници и не са ограничени по размер или отваряне. Те имат защитни корици отвън, което ги прави лесни за използване. 1. Основният принцип на измерване на температурата на термодвойката е да се заваряват два различни материала на проводника или полупроводници A и B за образуване на затворена верига. Когато има разлика в температурата между двете точки за закрепване 1 и 2 на проводниците А и В, между тях се генерира електромоторна сила, което води до голям ток във веригата, който се нарича термоелектрически ефект. Термодвойките използват този ефект, за да функционират. 2. Видове и структури на термодвойки (1) Видовете термодвойки, които обикновено се използват термодвойки могат да бъдат разделени на два вида: стандартни термодвойки и нестандартни термодвойки. Използваната стандартна термодвойка се отнася до термодвойка, която е посочена в националния стандарт за връзката между термоелектрическия потенциал и температурата, допустимите грешки и унифицирана стандартна скала и има съвпадащ дисплей. Не стандартизираните термодвойки не са толкова подходящи за използване, колкото термодвойки със стандартизирани диапазони или порядъци и обикновено нямат единична скала. Те се използват главно за измервания в специални ситуации. Стандартизирани термодвойки: От 1 януари 1988 г. се произвеждат термодвойки и термични съпротивления в Китай в съответствие с международните стандарти на IEC. Седем стандартизирани термодвойки, а именно S, B, E, K, R, J и T, са обозначени като унифицирани термодвойки от тип дизайн в Китай. (2) In order to ensure the reliable and stable operation of the thermocouple, the structure of the thermocouple includes: ① The welding of the two thermoelectric poles that make up the thermocouple must be firm ② The two thermoelectric poles must be insulated from each other to prevent short circuits ③ The connection between the compensating wire and the free end of the thermocouple must be simple and reliable The temperature compensation of the cold end of a Термодвойката, поради факта, че материалът на термодвойката обикновено е ценен (особено при използване на благородни метали), разстоянието от точката на измерване на температурата до измервателния инструмент е сравнително дълго. За да се спести материала на термодвойката и да се намалят разходите, обикновено се използва компенсационен проводник за разширяване на студения край (свободен край) на термодвойката до сравнително стабилна зала за контрол на температурата и го свържете към измервателния инструмент. Трябва да се отбележи, че функцията на компенсационния проводник на термодвойката е само за преместване на студения край на термодвойката към терминала на инструмента в контролната зала и не може да премахне влиянието на температурните промени в студения край върху измерването на температурата и не може да бъде компенсирано. Следователно, за да се компенсира температурата на охлаждане T 0 & NE, са необходими други методи за корекция, за да се повлияе на измерването на температурата при 0 степен. Когато използвате компенсационни проводници на термодвойката, е важно да се гарантира консистенция във формата и да се избегнат грешки в полярността. Температурата в края на връзката между компенсационния проводник и термодвойката не трябва да надвишава 1 0 0 степен. Резисторите за измерване на температурата обикновено се използват детектори за температура в средни и ниски температурни области. Основните му характеристики са висока точност на измерване и стабилна ефективност. Сред тях Platinum има най -високо измерване на съпротивлението и се използва широко не само при измерване на промишлената температура, но и в стандартните инструменти. 1. Принципът на измерване на температурата и материалът на резисторите за измерване на температурата се основават на характеристиката, че стойността на съпротивлението на металните проводници се увеличава с температурата за измерване на температурата. Топлинната устойчивост е почти изцяло направена от чисти метални материали, като платината и медта са най -често използваните в днешно време. В допълнение, материали като никел, манган и родий също са били използвани за производство на термична устойчивост. 2. Видове резистори за измерване на температурата: 1) Обикновени резистори за измерване на температурата Съгласно принципа на измерване на температурата на измервателни резистори на температурата, промяната в измерената температура се измерва директно въз основа на промяната в стойността на съпротивлението на резистора за измерване на температурата. Следователно, промените в съпротивлението на различни проводници като резистора за измерване на температурата могат да повлияят на измерването на температурата. 2) Измерването на температурата на обвивката е здрав тяло, съставен от елементи за сензор на температурата (резистори), проводници, изолационни материали и ръкави от неръждаема стомана. Външният му диаметър обикновено е PHI; {{2 0}} φ 8mm, най -малкият постижим размер; В сравнение с обикновените топлинни резистори, той има предимствата на малкия обем, без вътрешна въздушна празнина и малко изоставане на измерването в топлинната инерция. ② Той има добри механични показатели, устойчивост на вибрации и устойчивост на въздействие. ③ Може да се огъне и е лесен за инсталиране. ④ Има дълъг експлоатационен живот. 3) Край на термично съпротивление на лицето. Крайният елемент за измерване на термично съпротивление на лицето е ранен със специално обработена жица за съпротивление и плътно контактува с крайното лице на термометъра. В сравнение с типичните аксиални топлинни резистори, това може по -точно и бързо да отразява действителната температура на измереното крайно лице, което го прави подходящ за измерване на крайната лицева температура на металите и други работни места. 4) Термоелектрическа бариера, доказателство за експлозия. Изолационният термичен резистор е запечатан в специална структурна клема, за да се предотвратят експлозии, причинени от искри или дъги на експлозивни смесени газове вътре в черупката, и няма да причини експлозии на производственото място. Термичните резистори, доказателства за експлозия, могат да се използват за измерване на температурата в области с опасности от експлозия, като ниво на BLA-B3C. По отношение на температурния предавател, той се дефинира като устройство за измерване на температурата, което използва температурен сензор за откриване на температура и преобразува сигнала от температурния сензор в стандартен токов сигнал и стандартен сигнал за напрежение през верига за преобразуване. 2. The classification of temperature transmitters is based on the signal output interface, which can be divided into 4~20mA, 0~10mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10V, etc., or based on the construction and installation forms of digital/frequency interfaces and other interfaces, which can be divided into wall mounted, air duct type, probe type temperature sensors and conversion Схема основния принцип за използване на температурен предавател и температурен сензор за откриване на температура. Температурните сензори обикновено са термични резистори, термистори, интегрирани температурни сензори, полупроводникови температурни сензори и др. Сигналът на температурния сензор се преобразува в стандартен ток или стандартен сигнал за напрежение през конверсионна верига. 4. Основните технически параметри на температурния предавател са диапазонът на измерване на температурата, точността на измерване на температурата и формата на изходния сигнал за измерване на температурата. Според структурата и настройките на формата на температурата, избраният диапазон на измерване на температурния предавател може да се отнася до вида на сензора за температура, който използва. Съгласно изискванията за точност, избрани от референтния сензор за температура, изберете типа сензор за температура, който може да бъде посочен, изберете сигналния интерфейс на референтния сензор за температура и изберете 4-20 ma, 0-10 ma, 0-20 ma, {{{{{{{{0-5 v, 0-10 V. etcal, или цифрово/v, 0-10} V. и т.н. интерфейси. Принцип на работа: Термично съпротивление PT100: Чрез усещане на температурните промени, стойността на съпротивлението се променя. Температурен предавател: 1. Изчислете температурата на тока, като потвърдите разликата в стойностите на съпротивлението. 2 допълнително изчислете съответния стандартен сигнал (4-20 ma) стойност въз основа на диапазона на термично съпротивление, тоест пример за изпращане на температурна промяна на топлинното съпротивление Предавател на температурата 4-20 Ma сигнал: диапазонът на PT100 на {{49}. -19. 9 градуса C и 20mA. Чрез потвърждаване на изходния ток на предавателя от 600.0 градуса C може да се определи текущата температурна стойност







