На какви проблеми трябва да обърнем внимание, когато разбираме термични резистори?
Остави съобщение
1. За термоелектрическия потенциал на термодвойките трябва да се отбележат следните проблеми:
1: Термоелектрическият потенциал на термодвойката е разликата между температурните функции на работния край и студения край на термодвойката, а не функцията на температурната разлика между студения край и работния край на термодвойката;
2: Размерът на термоелектрическия потенциал, генериран от термодвойката, не зависи от дължината и диаметъра на термодвойката, когато материалът на термодвойката е равномерен.
3: Когато се определи съставът на материала на двата термодвойки на термодвойката, размерът на термоелектрическия потенциал на термодвойката е свързан само с температурната разлика в термодвойката; Ако температурата на студения край на термодвойката се поддържа постоянна, термоелектрическият потенциал на термодвойката е само еднозначна функция на работната крайна температура. Заваряйте два проводника или полупроводници A и B от различни материали заедно, за да образуват затворен контур. Двата проводници с различни компоненти (наречени термодвойни проводници или горещи електроди) са свързани и в двата края, за да образуват контур. Когато температурата на кръстовището е различна, в цикъла ще се генерира електромоторна сила. Това явление се нарича термоелектрически ефект и тази електромоторна сила се нарича термоелектрически потенциал.
При измерване на температурата термодвойката изисква температурата на студения му край (измервателният край е горещият край, а краят, свързан към измервателната верига през оловото, да се нарича студен край) остават непроменени, така че неговият термоелектрически потенциал е пропорционален на измерената температура. Ако (атмосферата) температура на студения край се промени по време на измерването, това ще повлияе сериозно на точността на измерването. Поемането на определени мерки в студения край, за да се компенсира въздействието, причинено от промяната на температурата на студента в студента, се нарича компенсация на студения край на термодвойката.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Метод за изчисляване на компенсация на студентите в термодвойка: От миливолти към температура: Измерете температурата на студения край, преобразувайте го в съответната стойност на миливолта, добавете го към стойността на миливолта на термодвойката и го преобразувайте в температура. От температура до миливолти: Измерете действителната температура и температурата на студения край, преобразувайте ги съответно в стойности на миливолт, извадете ги, за да получите стойността на миливолта и след това да получите температурата.
Напр. Ако индикационният инструмент има компенсация на студен край, действителната температура е 520 градуса; Ако индикационният инструмент няма компенсация на студен край, първо проверете таблицата за завършване на термодвойка от K-тип, за да получите: 520 градуса съответства на напрежение от 21.497mv, 25 градуса съответства на напрежение от 1 mV; 21.497mv +1 MV =22. 497mv; След това проверете таблицата за завършване на термодвойката от K-тип, за да получите, че 22.497MV съответства на температурна стойност от 543.47 градуса, тоест действителната температура е 543,47 градуса. PS: Номерът на завършването е стандартна серия, използвана за отразяване на температурната промяна на температурния сензор в диапазона на измерване на температурата, съответстващ на промяната на напрежението на сензора или съпротивлението, тоест температурната стойност, съответстваща на топлинния резистор, термодвойката, резистора и потенциала.
Второ, разликата между термодвойката и термичния резистор:
Първо, естеството на сигнала. Самият термичен резистор е резистор. Промяната на температурата причинява резистора да произвежда положителни или отрицателни промени в съпротивлението; докато термодвойката произвежда промени в индуцираното напрежение, което се променя с промяната на температурата. Въпреки че всички те са инструменти за измерване на температурата на контакт, диапазоните на измерването на температурата им са различни. Термодвойките се използват в високотемпературни среди, като платинен родий {{0}} платинен родий 6 (тип B) с обхват на измерване 3 0 0 градуса до 1600 градуса и могат да измерват 1800 градуса в краткосрочно. S Тип Мерки 20 ~ 1300 (краткосрочен 1600), K Тип Мерки 50 ~ 1000, краткосрочен 1200). XK Тип 50 ~ 600 (800), E Тип 40 ~ 800 (900). Има и j тип, t тип и др. Този тип инструмент обикновено се използва за по -високи температури над 500 градуса. В зоната с ниска температура изходният термоелектрически потенциал е много малък. Когато потенциалът е малък, мерките за борба с интерференцията и вторичните измервателни уреди са много взискателни, в противен случай измерването ще бъде неточно. В допълнение, в областта на по -ниската температура, относителната грешка, причинена от промяната на температурата на студения край и промяната на температурата на околната среда, е много изявена и е трудна за компенсиране напълно. Понастоящем при средна и ниска температура диапазонът на измерване на температурата на топлинния резистор обикновено е -200 ~~ 500, а дори по -ниските температури могат да бъдат измерени (като въглеродни резистори могат да измерват ниските температури от около 1K). Сега обикновено се използва платинен термичен резистор PT100 (има и PT50, 100 и 50 за представяне на устойчивостта на топлинния резистор на 0 градуса. В старото число на дипломирането се използва BA1 и BA2, за да го представят. Съпротивата на BA1 на 0 градуса е 46 ома. -50 ~~ 150.
Второ, температурните диапазони, открити от двата сензора, са различни. Термичните резистори обикновено откриват температурен диапазон от 0-150 градуса (разбира се, отрицателните температури могат да бъдат открити), докато термодвойките могат да открият температурен диапазон от 0-1000 градуса (или дори по -високи). Следователно първият е откриване с ниска температура, докато втората е високотемпературна откриване.
Трето, от гледна точка на материала термичните резистори са метален материал с чувствителни към температурата промени, докато термодвойките са биметални материали, тоест два различни метала. Поради температурните промени, потенциалната разлика се генерира в двата края на два различни метални проводници.
Четвърто, преценка на място по време на работа
Термодвойките имат положителни и отрицателни полюси, а компенсационните проводници също имат положителни и отрицателни полюси. Първо, уверете се, че връзката и конфигурацията са правилни. В експлоатация. Общите са късо съединение, отворена верига, лош контакт (може да се прецени чрез мултицет) и влошаване (идентифицирано чрез повърхностния цвят). Когато проверявате, отделете термодвойката от вторичния метър, използвайте инструмент за късохритоване на компенсационната линия на вторичния метър, а метърът показва стайната температура. След това късо съединение Термодвойната клема и измервателният уред показва температурата на околната среда на термодвойката (ако не, компенсационната линия е дефектна). След това използвайте MV предавката на мултицета, за да оцените приблизително термоелектрическия потенциал на термодвойката (ако е нормално, моля, проверете процеса). Късото съединение и отворената верига на топлинния резистор могат да бъдат оценени с мултицет. По време на работа, ако се подозира късо съединение, просто извадете жица от края на резистора и погледнете инструмента за показване. Ако **** се достигне, топлинната късо съединение се връща към нула, проводникът е с късо съединение, а нормалната връзка и конфигурацията са гарантирани. Ако стойността на измервателния уред е ниска или нестабилна, защитната тръба може да има вода в нея.








