Kāda ir WRNM -201 beigu sejas termistora (pat) veiktspēja?
Atstāj ziņu
Beigu sejas termistora temperatūras sensora elements ir izgatavots no speciāli apstrādāta pretestības stieples, kas cieši brūce pret termometra gala virsmu. Salīdzinot ar vispārējiem aksiālās pretestības termometriem, tas var precīzāk un ātri atspoguļot izmērītās gala virsmas faktisko temperatūru un ir piemērots gultņu čaumalu un citu sastāvdaļu gala temperatūras mērīšanai.
Temperatūras mērīšanas princips
Termiskās pretestības temperatūras mērīšanas princips atšķiras no termopāra. Termiskā pretestība ir balstīta uz pretestības termisko efektu temperatūras mērīšanai, tas ir, rezistora pretestības vērtībai, kas mainās ar temperatūru. Tāpēc, kamēr mēra termistora pretestības izmaiņas, var izmērīt temperatūru. Pašlaik galvenokārt ir
Elektroinstalācijas metode
Termistors ir galvenais komponents, kas pārveido temperatūras izmaiņas pretestības vērtību izmaiņas. Termistoriem parasti ir jāpārraida pretestības signāli uz datora vadības ierīcēm vai citiem primārajiem instrumentiem, izmantojot potenciālos pirkumus. Rūpnieciskie termiskie rezistori tiek uzstādīti ražošanas vietā, un starp tiem un vadības telpas ir noteikts attālums, tāpēc termisko rezistoru vadiem būs būtiska ietekme uz mērījumu rezultātiem.
Pašlaik ir trīs galvenie veidi, kā vadīt termiskos rezistorus:
Divas stieples sistēma: stieples savienošanas metode katrā termiskā rezistora galā, lai ekstraktētu pretestības signālu, tiek saukts par divu stiepļu sistēmu: šī svina metode ir vienkārša, bet, ņemot vērā savienojošā stieples neizbēgamo svina pretestību R, R ir saistīta ar zemu mērīšanas precizitāti, tāpēc šī svina metode ir piemērota tikai situācijām ar zemu mērīšanas precizitāti un garumu, tāpēc šī svina metode ir piemērota tikai situācijām ar zemu mērīšanas precizitāti.
Trīs stieples sistēma: Termiskā rezistora saknes savienošanas metode ar svinu, bet otro galu līdz diviem vadiem sauc par trim stieples sistēmu. Šo metodi parasti izmanto kopā ar elektrisko tiltu, lai efektīvi novērstu svina pretestības ietekmi, un to parasti izmanto rūpniecības procesa kontrolē.
Četras stieples sistēma: Divu vadu savienošanas metodi katrā termistora saknes galā sauc par četru stiepļu sistēmu, kurā divi vadi nodrošina nemainīgu strāvu I termistoram, pārveidojiet R par sprieguma signālu U, un pēc tam ved U uz sekundāro instrumentu caur pārējiem diviem vadiem. Var redzēt, ka šī svina metode var pilnībā novērst svina pretestības ietekmi un galvenokārt tiek izmantota augstas precizitātes temperatūras noteikšanai.
Termiskais rezistors izmanto trīs stiepļu savienojuma metodi. Trīs stiepļu sistēmas izmantošana ir novērst mērījumu kļūdas, ko izraisa savienojošo vadu pretestība. Tas notiek tāpēc, ka siltumizturības mērīšanas ķēde parasti ir nesabalansēts tilts. Kā elektriskā tilta tilta roku rezistors, termiskā rezistora savienojošais vads (no termiskā rezistora līdz centrālajai vadības telpai) kļūst arī par tilta rokas rezistora daļu. Šī rezistora daļa nav zināma un mainās atkarībā no apkārtējās vides temperatūras, izraisot mērījumu kļūdas. Izmantojot trīs stiepļu sistēmu, viens vads ir savienots ar tilta spēka spaili, un pārējie divi vadi ir attiecīgi savienoti ar tilta roku, kur atrodas termiskā pretestība, un blakus esošā tilta svira, tādējādi novēršot mērījumu kļūdas, ko izraisa stiepļu līnijas pretestība.
Uzstādīšanas prasības
Uzmanība jāpievērš termistora uzstādīšanai, kas veicina precīzu temperatūras mērīšanu, drošu un uzticamu, ērtu apkopi un neietekmē aprīkojuma darbību un ražošanas darbību. Lai izpildītu iepriekšminētās prasības, jāatzīmē šādi punkti, izvēloties termistora uzstādīšanas vietu un ievietošanas dziļumu:
1. Lai nodrošinātu pietiekamu siltuma apmaiņu starp termistora mērīšanas galu un izmērīto vidi, mērīšanas punkta atrašanās vieta ir jāizvēlas saprātīgi, un termistora uzstādīšana netālu no vārstu, elkoņu, cauruļvadu un aprīkojuma mirušajiem stūriem ir jāizvairās pēc iespējas vairāk.
2. Termistori ar aizsargājošām piedurknēm cieš no siltuma pārneses un izkliedes zudumiem. Lai samazinātu mērījumu kļūdas, termopāriem un termistoriem vajadzētu būt pietiekamam ievietošanas dziļumam:
1) Lai izmērītu šķidruma temperatūru cauruļvada centrā, termistora mērīšanas gals parasti jāievieto cauruļvada centrā (vertikāli vai slīpi uzstādīts). Ja pārbaudītā šķidruma cauruļvada diametrs ir 200 milimetri, termistora ievietošanas dziļums jāizvēlas kā 100 milimetri;
2) Lai samazinātu aizsargājošās piedurknes izturību pret šķidrumu, var izmantot augstas temperatūras, augsta spiediena un ātrgaitas šķidrumu (piemēram, galvenās tvaika temperatūras) mērīšanai, lai samazinātu aizsargājošās piedurknes izturību pret šķidrumu, var izmantot seklu caurules ievietošanu vai karstā piedurknes termistora izmantošanu. Seklā ievietošanas tipa termiskās pretestības aizsargājošā piedurkne jāievieto galvenajā tvaika cauruļvadā līdz dziļumam, kas nav mazāks par 75 mm; Standarta ievietošanas dziļums karsto piedurkņu termisko rezistoriem ir 100 mm.
3) Ja ir nepieciešams izmērīt dūmgāzes temperatūru dūmgāzē, kaut arī dūmvada diametrs ir 4 m, termistora ievietošanas dziļums ir 1 m.
4) Ja mērīšanas elementa ievietošanas dziļums pārsniedz 1M, tas, cik vien iespējams, jāuzstāda vertikāli vai jāpievieno atbalsta rāmji un aizsargājošās piedurknes.







