Начало - знание - Детайли

Каква е работата на WRNM -201 крайно термистор за лице (равномерно)?

Крайният елемент на температурата на термистора на лицето е направен от специално обработена проводник за съпротивление, навита плътно, към крайното лице на термометъра. В сравнение с общите термометри за аксиално съпротивление, той може по -точно и бързо да отразява действителната температура на измереното крайно лице и е подходяща за измерване на крайната лицева температура на носещите черупки и други компоненти.


Принцип на измерване на температурата
Принципът на измерване на температурата на термично съпротивление е различен от този на термодвойката. Топлинното съпротивление се основава на топлинния ефект на устойчивостта при измерване на температурата, тоест характеристиката на стойността на съпротивлението на резистора, променящ се с температура. Следователно, докато се измерва промяната на съпротивлението на термистора, температурата може да бъде измерена. В момента има главно

Метод на окабеляване
Термисторът е основен компонент, който преобразува температурните промени в промени в стойностите на съпротивлението. Термисторите обикновено трябва да предават сигнали за съпротивление на устройства за контрол на компютъра или други първични инструменти чрез клиенти. На производственото място са инсталирани промишлени топлинни резистори и има определено разстояние между тях и контролната зала, така че проводниците на топлинните резистори ще окажат значително влияние върху резултатите от измерванията.

Понастоящем има три основни начина за водене на термични резистори:

Две телени системи: Методът за свързване на проводник във всеки край на термичен резистор за извличане на сигнал за съпротивление се нарича система от две жители: този метод на олово е прост, но поради неизбежното съпротивление на олово R на свързващия провод

Три проводни системи: Методът за свързване на единия край на корена на термичен резистор с олово, а другият край до две проводника се нарича три телена система. Този метод обикновено се използва заедно с електрически мост за ефективно елиминиране на влиянието на устойчивостта на олово и обикновено се използва при контрола на индустриалния процес.

Четири проводни системи: Методът за свързване на два проводника във всеки край на корена на термистор се нарича четири телена система, в която два проводника осигуряват постоянен ток I към термистора, превръщайте R в сигнал за напрежение U и след това води u към вторичния инструмент през другите два проводника. Вижда се, че този метод на олово може напълно да елиминира влиянието на устойчивостта на олово и се използва главно за откриване на температура с висока точност.

Термичният резистор приема метод на три телени връзки. Използването на три телена система е да се елиминират грешките в измерването, причинени от съпротивлението на свързващите проводници. Това е така, защото веригата за измерване на термичното съпротивление обикновено е небалансиран мост. Като резистор на ръката на моста на електрическия мост, свързващият тел на термичния резистор (от термичния резистор към централната контролна зала) също става част от резистора на ръката на моста. Тази част от резистора е неизвестна и варира в зависимост от температурата на околната среда, причинявайки грешки в измерването. Приемайки три телена система, един проводник е свързан към захранващия терминал на моста, а другите два проводника са съответно свързани към ръката на моста, където се намира термичното съпротивление, и прилежащата мостова рамо, като по този начин елиминира грешките на измерването, причинени от съпротивлението на телената линия.

Изисквания за инсталиране

Трябва да се обърне внимание на инсталирането на термистор, което е благоприятно за точното измерване на температурата, безопасно и надеждно, лесна поддръжка и не влияе върху работата и работата на производството. За да отговаряте на горните изисквания, трябва да се отбележат следните точки при избора на местоположението на инсталацията и дълбочината на вмъкване на термистора:

1. За да се осигури достатъчен топлообмен между измервателния край на термистора и измерената среда, позицията на измервателната точка трябва да бъде избрана разумно и инсталирането на термистора в близост до мъртвите ъгли на клапаните, лактите, тръбопроводите и оборудването трябва да се избягват колкото е възможно повече.

2. Термистори със защитни ръкави страдат от топлопредаване и загуби на разсейване. За да се намалят грешките в измерването, термодвойките и термисторите трябва да имат достатъчна дълбочина на поставяне:

1) За измерване на температурата на течността в центъра на тръбопровода, измервателният край на термистора обикновено трябва да бъде поставен в центъра на тръбопровода (вертикално или наклонено инсталиран). Ако диаметърът на тествания тръбопровод на течността е 200 милиметра, дълбочината на поставяне на термистора трябва да бъде избрана като 100 милиметра;

2) За измерване на температурата на висока температура, високо налягане и високоскоростни течности (като основна температура на парата), за да се намали устойчивостта на защитния втулка към течността и да се предотврати да се счупи защитният втулка под действието на течността, плитки вмъкване на защитната тръба или използването на термистор с горещ ръкав. Защитният ръкав на плитката вмъкване трябва да бъде поставен в основния тръбопровод за пара до дълбочина не по -малка от 75 мм; Стандартната дълбочина на поставяне на топлинни резистори с горещ ръкав е 100 мм.

3) Ако е необходимо да се измери температурата на димния газ вътре в димоотвода, въпреки че диаметърът на димоотвода е 4 m, дълбочината на поставяне на термистора е 1 m.

4) Когато дълбочината на вмъкване на измервателния елемент надвишава 1м, тя трябва да се инсталира вертикално, доколкото е възможно, или трябва да се добавят рамки за поддържане и защитни ръкави.--

Изпрати запитване

Може да харесаш също