Huis - Kennis - Details

Het verschil en het werkprincipe van het selecteren van thermokoppels en thermische weerstanden bij temperatuurzenders

Thermokoppels worden in het algemeen gebruikt voor het meten van medium tot hoge temperaturen, terwijl thermische weerstand voornamelijk wordt gebruikt voor het meten van lage temperaturen. In het bijzonder zijn thermokoppels een van de meest gebruikte componenten van temperatuurdetectie in de industrie. Het werkingsprincipe van thermokoppels is gebaseerd op het Seebeck -effect, dat het fysieke fenomeen van thermische stroom wordt gegenereerd in een circuit geïntroduceerd wanneer twee geleiders met verschillende samenstellingen zijn verbonden met het circuit bij verschillende temperaturen, het heeft het voordeel van een hoge meetnauwkeurigheid. Vanwege direct contact met het gemeten object worden thermokoppels niet beïnvloed door het tussenliggende middelgrote meetbereik. Typische thermokoppels kunnen continu meten van {{{0}}} ~ +1600 diploma, terwijl specifieke speciale thermokoppels tot -269 graad kunnen meten (zoals ijzer nikkelchroom legering) en +2800 diploma (zoals Tungsten rhenium) De structuur is eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken. Thermokoppels zijn meestal samengesteld uit twee verschillende soorten draden en worden niet beperkt door grootte of opening. Ze hebben beschermende deksels aan de buitenkant, waardoor ze gemakkelijk te gebruiken zijn. 1. Het basisprincipe van de temperatuurmeting van de thermokoppel is het lassen van twee verschillende materialen van geleiders of halfgeleiders A en B om een ​​gesloten circuit te vormen. Wanneer er een temperatuurverschil is tussen de twee bevestigingspunten 1 en 2 van geleiders A en B, wordt er een elektromotorische kracht tussen hen gegenereerd, wat resulteert in een grote stroom in het circuit, dat het thermo -elektrische effect wordt genoemd. Thermokoppels gebruiken dit effect om te functioneren. 2. Typen en structuren van thermokoppels (1) Soorten thermokoppels die veelgebruikte thermokoppels kunnen worden onderverdeeld in twee typen: standaard thermokoppels en niet-standaard thermokoppels. Het gebruikte standaard thermokoppel verwijst naar een thermokoppel dat is gespecificeerd in de nationale standaard voor de relatie tussen thermo -elektrisch potentieel en temperatuur, toelaatbare fouten en een uniforme standaardschaal en heeft een bijpassend display. Niet -gestandaardiseerde thermokoppels zijn niet zo geschikt voor gebruik als thermokoppels met gestandaardiseerde bereiken of orden van grootte, en hebben over het algemeen geen uniforme schaal. Ze worden voornamelijk gebruikt voor metingen in speciale situaties. Gestandaardiseerde thermokoppels: sinds 1 januari 1988 zijn thermokoppels en thermische weerstanden in China geproduceerd in overeenstemming met IEC International Standards. Zeven gestandaardiseerde thermokoppels, namelijk S, B, E, K, R, J en T, zijn aangeduid als de uniforme thermokoppels van het ontwerptype in China. (2) Om de betrouwbare en stabiele werking van het thermokoppel te waarborgen, omvat de structuur van het thermokoppel: ① Het lassen van de twee thermo -elektrische polen waaruit het thermocouple vormt, moet stevig zijn ② De twee thermo -elektrische polen moeten van elkaar worden geïsoleerd om te voorkomen dat korte circuits van het koude einde van het koude einde van het koude einde van de thermokkoepel de thermokkoepel van de thermokkoepel moeten worden geïsoleerd en de thermokkoepel van het koude einde van het koude einde van het koude einde van het koude einde van de koude afkomst van de koude uiteinde van de koude uiteinden van de koude uiteinde van de koude uiteinde van de koude uiteinde van de koude afkomst van de koude afkomst van de koude eind van de koude uiteinde van de koude uiteinde van de koude eind van het koude einde van de verkeer. Thermokoppel, vanwege het feit dat het materiaal van het thermokoppel over het algemeen waardevol is (vooral bij het gebruik van edele metalen), is de afstand van het temperatuurmeetpunt tot het meetinstrument relatief lang. Om het materiaal van het thermokoppel te besparen en de kosten te verlagen, wordt een compensatiedraad meestal gebruikt om het koude uiteinde (vrije uiteinde) van het thermokoppel te verlengen tot een relatief stabiele temperatuurregelkamer en het aan te sluiten op de meetinstrumentaansluiting. Opgemerkt moet worden dat de functie van de thermokoppelcompensatiedraad alleen is om het koude uiteinde van het thermokoppel naar de instrumentterminal in de controlekamer te verplaatsen en de invloed van temperatuurveranderingen in het koude uiteinde op de temperatuurmeting niet kan elimineren en niet kan worden gecompenseerd. Daarom zijn andere correctiemethoden nodig om de temperatuurmeting bij 0 te compenseren om de koeltemperatuur te compenseren. Bij het gebruik van thermokoppelcompensatiedraden is het belangrijk om consistentie in vorm te garanderen en polariteitsfouten te voorkomen. De temperatuur aan het verbindingseinde tussen de compensatiedraad en het thermokoppel mag niet hoger zijn dan 1 0 0 graad. Temperatuurmeetweerstanden worden vaak gebruikte temperatuurdetectoren in gebieden op gemiddelde en lage temperatuur. De belangrijkste kenmerken zijn een hoge meetnauwkeurigheid en stabiele prestaties. Onder hen heeft Platinum de hoogste weerstandsmeting en is niet alleen op grote schaal gebruikt bij industriële temperatuurmeting, maar ook in standaardinstrumenten. 1. Het temperatuurmetingprincipe en materiaal van temperatuurmeetweerstanden zijn gebaseerd op het kenmerk dat de weerstandswaarde van metaalgeleiders toeneemt met temperatuur voor temperatuurmeting. Thermische weerstand is bijna volledig gemaakt van zuivere metaalmaterialen, waarbij platina en koper tegenwoordig de meest gebruikte worden gebruikt. Bovendien zijn materialen zoals nikkel, mangaan en rhodium ook gebruikt om thermische weerstand te produceren. 2. Soorten temperatuurmeetweerstanden: 1) Gewone temperatuurmeetweerstanden Volgens het temperatuurmetingprincipe van temperatuurmeetweerstanden, wordt de verandering in de gemeten temperatuur direct gemeten op basis van de verandering in de weerstandswaarde van de weerstandsweerstand van de temperatuur. Daarom kunnen veranderingen in de weerstand van verschillende kabels, zoals de temperatuurmeetweerstand, de temperatuurmeting beïnvloeden. 2) SHORE TEMPERATUUR METING Weerstand is een stevig lichaam dat bestaat uit temperatuurdetectie -elementen (weerstanden), draden, isolatiematerialen en roestvrijstalen mouwen. De buitenste diameter is over het algemeen PHI; {{2 0}}} φ 8mm, de kleinste haalbare maat; In vergelijking met gewone thermische weerstanden heeft het de voordelen van klein volume, geen interne luchtspleet en kleine meetvertraging bij thermische traagheid. ② Het heeft goede mechanische prestaties, trillingsweerstand en impactweerstand. ③ Het kan buigen en is gemakkelijk te installeren. ④ Het heeft een lange levensduur. 3) Eindvlak thermische weerstand. Het thermische weerstandselement van het eindvlak is gewikkeld met speciaal behandelde weerstandsdraad en neemt nauw contact op met het eindvlak van de thermometer. In vergelijking met typische axiale thermische weerstanden kan dit nauwkeuriger en snel de werkelijke temperatuur van het gemeten eindvlak weerspiegelen, waardoor het geschikt is voor het meten van de eindgezichtstemperatuur van metalen en andere werkstukken. 4) Explosiebestendige thermo -elektrische barrière. De thermische weerstand van de isolatie wordt verzegeld in een speciale structuur terminale doos om explosies veroorzaakt door vonken of bogen van explosieve gemengde gassen in de schaal te voorkomen en zal geen explosies op de productieplaats veroorzaken. Explosiebestendige thermische weerstanden kunnen worden gebruikt voor temperatuurmeting in gebieden met explosiegevaren zoals BLA-B3C-niveau. Wat een temperatuurzender betreft, wordt het gedefinieerd als een temperatuurmetingsapparaat dat een temperatuursensor gebruikt om temperatuur te detecteren en het signaal van de temperatuursensor omzet in een standaardstroomsignaal en een standaard spanningssignaal door een conversiecircuit. 2. The classification of temperature transmitters is based on the signal output interface, which can be divided into 4~20mA, 0~10mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10V, etc., or based on the construction and installation forms of digital/frequency interfaces and other interfaces, which can be divided into wall mounted, air duct type, probe type temperature sensors and conversion Circuits Het basisprincipe van het gebruik van een temperatuurzender en een temperatuursensor voor temperatuurdetectie. Temperatuursensoren zijn meestal thermische weerstanden, thermistoren, geïntegreerde temperatuursensoren, halfgeleidertemperatuursensoren, enz. Het signaal van de temperatuursensor wordt omgezet in een standaardstroomsignaal of een standaard spanningssignaal door een conversiecircuit. 4. De belangrijkste technische parameters van temperatuurzender zijn temperatuurmetingsbereik, temperatuurmetingsnauwkeurigheid en temperatuur meetsignaaluitgangsvorm. Volgens de structuur en instellingsvorm van de temperatuurzender kan het geselecteerde meetbereik van de temperatuurzender verwijzen naar het type temperatuursensor dat het gebruikt. Volgens de nauwkeurigheidsvereisten die zijn geselecteerd door de referentietemperatuursensor, selecteert u het type temperatuursensor waarnaar kan worden verwezen, selecteert u de signaalinterface van de referentietemperatuursensor en kiest u 4-20 ma, 0-10 ma, 0-20 ma, 0-5 v, {{42} v, etc., of digitaal/ interfaces. Werkprincipe: thermische weerstand PT100: door temperatuurveranderingen te detecteren, verandert de weerstandswaarde. Temperatuur zender: 1. Bereken de stroomtemperatuur door het verschil in weerstandswaarden te bevestigen. 2 Bereken verder het bijbehorende standaardsignaal (4-20} ma) ma) op basis van het bereik van de thermische weerstand, dat wil zeggen het voorbeeld van het verzenden van temperatuurverandering thermische weerstandsverandering temperatuurzender 4-20 ma signaal: het bereik van pt100 is -19. 9 graden C naar 600,0 graden C. De temperatuurstandsignaal. -19. 9 graad C en 20mA. Door de uitgangsstroom van de 600,0 graden C -zender te bevestigen, kan de stroomtemperatuurwaarde worden bepaald01

Aanvraag sturen

Misschien vind je dit ook leuk