Atšķirība un darba princips, izvēloties termopārus un termisko pretestību temperatūras raidītājos
Atstāj ziņu
Termopārus parasti izmanto, lai izmērītu vidi līdz augstai temperatūrai, savukārt zemas temperatūras mērīšanai galvenokārt izmanto termisko pretestību. Konkrēti, termopāri ir viens no visbiežāk izmantotajiem temperatūras noteikšanas komponentiem rūpniecībā. Termocouplesa darba princips ir balstīts uz Seebeka efektu, kas ievieš ķēdē ģenerētās termiskās strāvas fizikālo parādību, kad diviem vadītājiem ar dažādām sastāviem ir savienoti ķēde dažādās temperatūrās, un tā priekšrocība ir augstas mērīšanas precizitātes priekšrocība. Sakarā ar tiešu kontaktu ar izmērīto objektu, vidējais vidējais mērījumu diapazons neietekmē termopārus. Tipiski termopāri var nepārtraukti izmērīt no {{{0}} ~ {+1600 pakāpes, savukārt specifiski īpašie termopāri var izmērīt līdz -269 grādam (piemēram, dzelzs niķeļa hroma sakausējumam) un +2800} grādu (piemēram, volgšu rhenium). Termopāri parasti sastāv no diviem dažādiem vadu veidiem, un tos neierobežo lielums vai atvere. Viņiem ir aizsargājoši vāki no ārpuses, padarot tos ērti lietojamus. 1. Termopāra temperatūras mērīšanas pamatprincips ir divu dažādu vadītāju vai pusvadītāju A un B materiālu metināšana, lai izveidotu slēgtu ķēdi. Ja pastāv temperatūras starpība starp diviem A un B stiprinājuma punktiem, 1. un 2. punktu, starp tiem tiek ģenerēts elektromotīvais spēks, kā rezultātā ķēdē rodas liela strāva, ko sauc par termoelektrisko efektu. Termopāri izmanto šo efektu, lai darbotos. 2. Termopāru veidi un struktūras (1) Termopāru veidi, ko parasti izmanto termopārus, var iedalīt divos veidos: standarta termopāros un nestandarta termopāros. Izmantotais standarta termopārs attiecas uz termopāru, kas norādīts nacionālajā standartā attiecībai starp termoelektrisko potenciālu un temperatūru, pieļaujamām kļūdām un vienotu standarta skalu, un tam ir atbilstošs displejs. Ne standartizēti termopāri nav tik piemēroti lietošanai kā termopāri ar standartizētiem diapazoniem vai lieluma kārtām, un parasti tiem nav vienotas skalas. Tos galvenokārt izmanto mērījumiem īpašās situācijās. Standartizēti termopāri: Kopš 1988. gada 1. janvāra Ķīnā ir ražoti termopāri un termiskā pretestība saskaņā ar IEC starptautiskajiem standartiem. Septiņi standartizēti termopāri, proti, S, B, E, K, R, J un T, ir apzīmēti kā vienota dizaina tipa termopāri Ķīnā. (2) Lai nodrošinātu drošu un stabilu termopāra darbību, termopāra struktūrā ietilpst: ① Divu termoelektrisko stabu metināšanai, kas veido termopārus Termopārs sakarā ar to, ka termopāra materiāls parasti ir vērtīgs (īpaši, ja lietojat dārgmetālus), attālums no temperatūras mērīšanas punkta līdz mērīšanas instrumentam ir salīdzinoši ilgs. Lai ietaupītu termopāra materiālu un samazinātu izmaksas, kompensācijas vadu parasti izmanto, lai pagarinātu termopāra auksto galu (brīvo galu) līdz samērā stabilai temperatūras kontroles telpai un savienotu to ar mērīšanas instrumenta spaili. Jāuzsver, ka termopāra kompensācijas stieples funkcija ir tikai termopāra aukstā gala pārvietošana uz instrumenta spaili vadības telpā, un nevar novērst temperatūras mērīšanas temperatūras izmaiņu ietekmi uz temperatūras mērīšanu, un to nevar kompensēt. Tāpēc, lai kompensētu dzesēšanas temperatūru t 0 un NE, ir vajadzīgas citas korekcijas metodes, lai ietekmētu temperatūras mērījumu 0 pakāpē. Izmantojot termopāra kompensācijas vadus, ir svarīgi nodrošināt konsekvenci formā un izvairīties no polaritātes kļūdām. Temperatūra savienojuma galā starp kompensācijas vadu un termopāriem nedrīkst pārsniegt 1 0 0 pakāpi. Temperatūras mērīšanas rezistorus parasti izmanto temperatūras detektorus vidējā un zemas temperatūras reģionos. Tās galvenās īpašības ir augsta mērījumu precizitāte un stabila veiktspēja. Starp tiem platīnam ir visaugstākā pretestības mērīšana, un to plaši izmanto ne tikai rūpnieciskās temperatūras mērījumos, bet arī standarta instrumentos. 1. Temperatūras mērīšanas princips un temperatūras mērīšanas rezistoru materiāls ir balstīts uz raksturlielumu, ka metāla vadītāju izturības vērtība palielinās līdz ar temperatūras mērīšanai. Termiskā pretestība ir gandrīz pilnībā izgatavota no tīra metāla materiāliem, un mūsdienās visbiežāk tiek izmantots platīns un varš. Turklāt termiskās pretestības ražošanai ir izmantoti arī tādi materiāli kā niķelis, mangāns un rodijs. 2. Temperatūras mērīšanas rezistoru veidi: 1) Parastie temperatūras mērīšanas rezistori Saskaņā ar temperatūras mērīšanas principu temperatūras mērīšanas rezistoriem, izmērītās temperatūras izmaiņas tieši mēra, pamatojoties uz temperatūras mērīšanas rezistora pretestības vērtības izmaiņām. Tāpēc izmaiņas dažādu vadu pretestībā, piemēram, temperatūras mērīšanas rezistors, var ietekmēt temperatūras mērīšanu. 2) Apvalka temperatūras mērīšanas rezistors ir izturīgs korpuss, kas sastāv no temperatūras sensoru elementiem (rezistoriem), vadiem, izolācijas materiāliem un nerūsējošā tērauda piedurknēm. Tā ārējais diametrs parasti ir Phi; {{2 0}} φ 8mm, mazākais sasniedzamais izmērs; Salīdzinot ar parastajiem termiskajiem rezistoriem, tam ir maza tilpuma, bez iekšējās gaisa spraugas priekšrocības un neliela mērījumu nobīde termiskajā inercē. ② Tam ir laba mehāniskā veiktspēja, pretestība vibrācijai un trieciena pretestība. ③ Tas var saliekties un ir viegli uzstādīt. ④ Tam ir ilgs kalpošanas laiks. 3) Beigu sejas termiskā pretestība. Beigu virsmas termiskās pretestības sensoru elements ir brūce ar speciāli apstrādātu pretestības vadu un cieši saskaras ar termometra gala virsmu. Salīdzinot ar tipiskiem aksiālajiem termiskajiem rezistoriem, tas var precīzāk un ātri atspoguļot izmērītās gala virsmas faktisko temperatūru, padarot to piemērotu metālu un citu darbu gala temperatūras mērīšanai. 4) sprādziena necaurlaidīga termoelektriskā barjera. Izolācijas termiskais rezistors ir noslēgts īpašā struktūras termināļa kastē, lai novērstu sprādzienus, ko izraisa sprādzienbīstamu sajauktu gāzu dzirksteles vai loka, un tas neizraisīs eksploziju ražošanas vietā. Temperatūras mērīšanai var izmantot sprādzienbīstamus siltuma rezistorus apgabalos ar sprādziena draudiem, piemēram, BLA-B3C līmeni. Attiecībā uz temperatūras raidītāju to definē kā temperatūras mērīšanas ierīci, kas temperatūras noteikšanai izmanto temperatūras sensoru, un pārveido signālu no temperatūras sensora par standarta strāvas signālu un standarta sprieguma signālu, izmantojot pārveidošanas ķēdi. 2. Temperatūras raidītāju klasifikācija ir balstīta uz signāla izvades saskarni, kuru var iedalīt 4 ~ 2 0 MA, 0 ~ 10mA, 0 ~ 20mA, 0 ~ 5V, 0 ~ 10V utt., Vai, balstoties uz digitālā/frekvences tipa un probesa, un, pamatojoties uz sienas, un, pamatojoties uz sienas, un, pamatojoties uz sienas, un, izmantojot digitālo, un Temperatūras raidītāja un temperatūras sensora izmantošanas pamatprincips temperatūras noteikšanai. Temperatūras sensori parasti ir termiskie rezistori, termistori, integrēti temperatūras sensori, pusvadītāju temperatūras sensori utt. Temperatūras sensora signāls tiek pārveidots par standarta strāvas signālu vai standarta sprieguma signālu caur konvertācijas ķēdi. 4. Galvenie temperatūras raidītāja tehniskie parametri ir temperatūras mērījumu diapazons, temperatūras mērīšanas precizitāte un temperatūras mērīšanas signāla izejas forma. Saskaņā ar temperatūras raidītāja struktūru un iestatīšanas formu izvēlētais temperatūras raidītāja mērījumu diapazons var attiekties uz tā izmantotā temperatūras sensora veidu. Saskaņā ar precizitātes prasībām, ko izvēlas atsauces temperatūras sensors, atlasiet temperatūras sensora veidu, uz kuru var atsaukties, atlasiet atsauces temperatūras sensora signāla interfeisu un izvēlieties {4-20 Ma, {0-10 Ma, 0-20 Ma, 0-5} V, 0-10 v utt. Darba princips: Termiskā pretestība PT100: Sensējot temperatūras izmaiņas, mainās pretestības vērtība. Temperatūras raidītājs: 1. Aprēķiniet strāvas temperatūru, apstiprinot pretestības vērtību starpību. 2 Tālāk aprēķiniet atbilstošo standarta signālu ({4-20 MA) vērtību, pamatojoties uz termiskās pretestības diapazonu, tas ir, temperatūras maiņas nosūtīšanas termiskās pretestības maiņas temperatūras raidītāja {4-20 MA signāla piemērs: PT100 diapazons ir -19. -19. 9 grāds C un 20mA. Apstiprinot 600,0 grādu C raidītāja izejas strāvu, var noteikt strāvas temperatūras vērtību







