Aan welke problemen moeten we aandacht besteden bij het begrijpen van thermische weerstanden?
Laat een bericht achter
1. Voor het thermo -elektrische potentieel van thermokoppels moeten de volgende problemen worden opgemerkt:
1: Het thermo -elektrische potentieel van een thermokoppel is het verschil tussen de temperatuurfuncties van het werkende uiteinde en het koude uiteinde van het thermokoppel, niet de functie van het temperatuurverschil tussen het koude uiteinde en het werkende uiteinde van het thermokoppel;
2: De grootte van het thermo -elektrische potentiaal dat wordt gegenereerd door het thermokoppel is onafhankelijk van de lengte en diameter van het thermokoppel wanneer het materiaal van het thermokoppel uniform is.
3: Wanneer de materiaalsamenstelling van de twee thermokoppel draden van het thermokoppel wordt bepaald, is de grootte van de thermo -elektrische potentiaal van het thermokoppel alleen gerelateerd aan het temperatuurverschil van het thermokoppel; Als de temperatuur van het koude uiteinde van het thermokoppel constant wordt gehouden, is het thermo-elektrische potentieel van het thermokoppel slechts een enkele gewaardeerde functie van de werkende eindtemperatuur. Las twee geleiders of halfgeleiders A en B van verschillende materialen samen om een gesloten lus te vormen. De twee geleiders van verschillende componenten (thermokoppel draden of hete elektroden genoemd) zijn aan beide uiteinden verbonden om een lus te vormen. Wanneer de temperatuur van de kruising anders is, wordt een elektromotorische kracht in de lus gegenereerd. Dit fenomeen wordt het thermo -elektrische effect genoemd en deze elektromotorische kracht wordt het thermo -elektrische potentieel genoemd.
Bij het meten van de temperatuur vereist het thermokoppel dat de temperatuur van zijn koude uiteinde (het meetuiteinde is het hete uiteinde, en het uiteinde verbonden met het meetcircuit door het lood wordt het koude uiteinde genoemd) blijft ongewijzigd, zodat het thermo -elektrische potentieel evenredig is met de gemeten temperatuur. Als de (ambient) temperatuur van het koude uiteinde tijdens de meting verandert, zal dit de nauwkeurigheid van de meting ernstig beïnvloeden. Het nemen van bepaalde maatregelen aan het koude uiteinde om de impact te compenseren die wordt veroorzaakt door de verandering in de koude eindtemperatuur wordt een koude uiteinde compensatie van het thermokoppel genoemd.
Bijlage: berekeningsmethode van thermokoppel koud uiteinde compensatie: van millivolts tot temperatuur: meet de koude eindtemperatuur, converteer deze naar de overeenkomstige millivolt -waarde, voeg het toe aan de millivoltwaarde van het thermokoppel en converteer het naar temperatuur. Van temperatuur tot millivolt: meet de werkelijke temperatuur en de koude eindtemperatuur, converteer ze naar respectievelijk millivoltwaarden, trek ze af om de millivolt -waarde te krijgen en krijg vervolgens de temperatuur.
Bijv. Als het aanwijzingsinstrument een koud eindcompensatie heeft, is de werkelijke temperatuur 520 graden; Als het aanwijzingsinstrument geen compensatie van een koud eind heeft, controleer dan eerst de k-type thermokoppel-afstudeertabel om te krijgen: 520 graden komt overeen met een spanning van 21.497 mV, 25 graden komt overeen met een spanning van 1 mV; 21.497MV +1 MV =22. 497MV; Controleer vervolgens de k-type thermokoppel afstuderen tabel om te krijgen dat 22.497 mV overeenkomt met een temperatuurwaarde van 543,47 graden, dat wil zeggen dat de werkelijke temperatuur 543,47 graden is. PS: het afstudeernummer is een standaardreeks die wordt gebruikt om de temperatuurverandering van de temperatuursensor binnen het meettemperatuurbereik te weerspiegelen dat overeenkomt met de sensorspanning of weerstandsverandering, dat wil zeggen de temperatuurwaarde die overeenkomt met de thermische weerstand, thermokoppel, weerstand en potentiaal.
Ten tweede, het verschil tussen thermokoppel en thermische weerstand:
Ten eerste, de aard van het signaal. De thermische weerstand zelf is een weerstand. De verandering van temperatuur zorgt ervoor dat de weerstand positieve of negatieve weerstandsveranderingen veroorzaakt; terwijl het thermokoppel veranderingen in geïnduceerde spanning produceert, die verandert met de verandering van temperatuur. Hoewel het allemaal contacttemperatuurmaatinstrumenten zijn, zijn hun temperatuurmetingen verschillend. Thermokoppels worden gebruikt in omgevingen met hoge temperaturen, zoals platina rhodium {{{0}} platina rhodium 6 (type b) met een meetbereik van 3 0 0 graden tot 1600 graden kan meten in een korte termijn. S Type meet 20 ~ 1300 (korte termijn 1600), K Type meet 50 ~ 1000, korte termijn 1200). XK Type 50 ~ 600 (800), E Type 40 ~ 800 (900). Er zijn ook J -type, t -type, enz. Dit type instrument wordt over het algemeen gebruikt voor hogere temperaturen boven 500 graden. In de zone met lage temperatuur is de uitgangsthermo -elektrische potentieel erg klein. Wanneer het potentieel klein is, zijn de anti-interferentiemaatregelen en secundaire meters zeer veeleisend, anders zal de meting onnauwkeurig zijn. Bovendien is in het gebied van de lagere temperatuur de relatieve fout veroorzaakt door de verandering van de koude eindtemperatuur en de verandering van de omgevingstemperatuur zeer prominent en moeilijk te compenseren. Op dit moment, bij gemiddelde en lage temperaturen, is het temperatuurmeetbereik van de thermische weerstand in het algemeen -200 ~~ 500, en zelfs lagere temperaturen kunnen worden gemeten (zoals koolstofweerstanden kunnen lage temperaturen van ongeveer 1K meten). Nu wordt de platina thermische weerstand PT100 normaal gebruikt (er zijn ook PT50, 100 en 50 om de weerstand van de thermische weerstand op 0 graden weer te geven. In het oude afstudeernummer worden BA1 en BA2 gebruikt om het weer te geven. Tussen -50 ~~ 150. In sommige speciale gelegenheden zijn er ook indiumweerstanden, mangaanweerstanden, enz.).
Ten tweede zijn de temperatuurbereiken gedetecteerd door de twee sensoren verschillend. Thermische weerstanden detecteren in het algemeen een temperatuurbereik van 0-150 graden (natuurlijk kunnen negatieve temperaturen worden gedetecteerd), terwijl thermokoppels een temperatuurbereik van 0-1000 graden (of zelfs hoger) kunnen detecteren. Daarom is de eerste een detectie van lage temperatuur, terwijl de laatste een detectie van hoge temperatuur is.
Ten derde, vanuit het oogpunt van materiaal, zijn thermische weerstanden een metaalmateriaal met temperatuurgevoelige veranderingen, terwijl thermokoppels bimetallische materialen zijn, dat wil zeggen twee verschillende metalen. Vanwege temperatuurveranderingen wordt een potentieel verschil gegenereerd aan beide uiteinden van twee verschillende metalen draden.
Ten vierde, on-site oordeel op het werk
Thermokoppels hebben positieve en negatieve polen en compensatiedraden hebben ook positieve en negatieve polen. Zorg er eerst voor dat de verbinding en configuratie correct zijn. In bedrijf. Veel voorkomende kortsluiting, open circuit, slecht contact (kan worden beoordeeld door een multimeter) en achteruitgang (geïdentificeerd door oppervlaktekleur). Scheid bij het controleren het thermokoppel van de secundaire meter, gebruik een gereedschap om de compensatielijn op de secundaire meter te kortsluiten en de meter geeft de kamertemperatuur aan. Vervolgens kortsluiting van de thermokoppelaansluiting en de meter geeft de omgevingstemperatuur van het thermokoppel aan (zo niet, dan is de compensatielijn defect). Gebruik vervolgens de MV -versnelling van de multimeter om het thermo -elektrische potentieel van het thermokoppel grof te schatten (als het normaal is, controleer het proces). Het kortsluiting en het open circuit van de thermische weerstand kunnen worden beoordeeld met een multimeter. Tijdens de werking, als een kortsluiting wordt vermoed, verwijdert u een draaduiteinde van het weerstandsuiteinde en kijkt u naar het displayinstrument. Als **** wordt bereikt, keert het kortsluiting van de thermische weerstand terug naar nul, is de draad kortgesloten en zijn de normale verbinding en configuratie gegarandeerd. Als de meterwaarde laag of onstabiel is, kan de beschermende buis er water in bevatten.








