Specifiek gebruik van thermokoppels in de productie in verschillende industrieën
Laat een bericht achter
Thermokoppels worden gebruikt om de oventemperatuur te meten. De thermokoppels met responsafdelingen worden voornamelijk geselecteerd op basis van de hoge of lage doeltemperatuur. Natuurlijk is het ook noodzakelijk om te overwegen of de gemeten atmosfeer vermindert of oxideert. Als gepantserde thermokoppels echter worden gebruikt, heb ik niet al te veel de impact van redox -atmosfeer op de levensduur en meetnauwkeurigheid van thermokoppels beschouwd.
De vereisten zijn enigszins strenger. De meeste ovens moeten worden verbonden met twee bovenste thermokoppels. Onder hen moet er ten minste de ene worden gebruikt voor temperatuurregeling en de andere voor opname. Omdat ons verwerkingsproces traceerbaar moet zijn. Specifiek gebruik van thermokoppels in de productie in verschillende industrieën
Bij het tegenkomen van een relatief groot ovenlichaam (meer dan 5 meter lang), moet deze worden verdeeld in verschillende temperatuurzones voor onafhankelijke meting en controle. Bijvoorbeeld de bovenste, middelste en onderste partitioneringsmethode, enz. Meer strengere ovens moeten regelmatig worden getest op oventemperatuuruniformiteit. Dat wil zeggen, meerdere thermokoppels (of andere sensoren) zijn gelijkmatig gerangschikt in het werkgebied om normaal gebruik en belasting te simuleren om te testen of de temperatuur van het ovenlichaam in de loop van de tijd uniform is en andere factoren. Dat wil zeggen, of het temperatuurmeetpunt van het thermokoppel van de temperatuurregeling de werkelijke temperatuur van de oventemperatuur kan vertegenwoordigen. Meerdere metingen nemen hun eigen waarden.
Thermokoppels worden voornamelijk gebruikt voor meet en kalibratie.
Bovendien zijn thermokoppels primaire instrumenten die temperatuur omzetten in elektrisch potentieel. Dit zwakke elektrische potentieel moet worden verzonden naar secundaire instrumenten voor verwerking, weergave of afdrukken.
Secundaire instrumenten zijn onderverdeeld in analoge en digitale typen. Nu zijn ze eigenlijk digitaal.
Een thermokoppel koud eindtemperatuurcompensatiecircuit, dat een spanningstemperatuursensor TMP35 en een K-type thermokoppel omvat. Het werkingsprincipe van het thermokoppel is het genereren van een elektrisch potentiaalverschil op basis van het temperatuurverschil tussen het hete uiteinde en het koude uiteinde. Omdat de temperatuur van het koude uiteinde vaak niet 0 graad is tijdens de werkelijke meting, moet het thermokoppel temperatuur worden gecompenseerd. De formule voor thermokoppel temperatuurcompensatie is als volgt:
E (t, 0) = E (t, t0) + E (t0, 0)
Onder hen is e (t {{{0}}}, 0) de werkelijke gemeten elektromotorische kracht, t vertegenwoordigt de hete eindtemperatuur, t 0 vertegenwoordigt de koude eindtemperatuur en 0 vertegenwoordigt 0 diploma. In de veldtemperatuurmeting, omdat de koude eindtemperatuur van het thermokoppel over het algemeen niet 0 graad is, maar verandert binnen een bepaald bereik, is de gemeten thermo -elektrische potentiaal e (t, t 0). Als u de thermo -elektrische potentiaal E (t, 0) wilt meten die overeenkomt met de werkelijke gemeten temperatuur, moet u de compensatiepotentiaal e (t 0, {{1 {1 0}}}) compenseren die nodig is voor het koude uiteinde niet 0 graad. Bovendien moeten de kenmerken van het compensatiepotentieel dat veranderen met de koude eindtemperatuur consistent zijn met de thermo -elektrische kenmerken van het thermokoppel, om een beter compensatie -effect te verkrijgen. Dit is een circuitdiagram voor de compensatie van de koude eindtemperatuur voor thermokoppel. De temperatuursensor TMP35 voltooit de temperatuurcompensatie die zeer goed werkt. De spanningsuitgang door TMP35 wordt eerst gedeeld door een weerstand en vervolgens versterkt door een versterker, die de E (T0, O) is die overeenkomt met het k-type thermokoppel.







