Ana sayfa - Bilgi - Ayrıntılar

Sıcaklık vericilerindeki termokuplları ve termal dirençleri seçmenin farkı ve çalışma prensibi

Termokupllar genellikle orta ila yüksek sıcaklıkları ölçmek için kullanılırken, termal direnç esas olarak düşük sıcaklıkları ölçmek için kullanılır. Özellikle, termokupllar endüstride en yaygın kullanılan sıcaklık algılama bileşenlerinden biridir. Termokuplların çalışma prensibi, farklı sıcaklıklarda farklı bileşimlere sahip iki iletken, yüksek ölçüm doğruluğu avantajına sahip olduğunda, bir devrede üretilen termal akımın fiziksel fenomenini tanıtan Seebeck etkisine dayanır. Ölçülen nesne ile doğrudan temas nedeniyle, termokupllar ara orta geniş ölçüm aralığından etkilenmez. Tipik termokupllar, {{0}}} ~ +1600 derecesinden sürekli olarak ölçülebilirken, spesifik özel termokupllar -269 dereceye (+2800}}}}}}} dereceye kadar ölçebilir ve {+2800} derecesi (tungsten rencium gibi), yapı basittir ve kullanımı kolaydır. Termokupllar genellikle iki farklı tel tipinden oluşur ve boyut veya açıklık ile sınırlı değildir. Dışarıda koruyucu kapaklar var, bu da onları kullanmayı kolaylaştırıyor. 1. Termokupl sıcaklık ölçümünün temel prensibi, kapalı bir devre oluşturmak için iki farklı iletken veya yarı iletken a ve b malzemesini kaynaklamaktır. A ve B iletkenlerinin iki bağlanma noktası 1 ve 2 arasında bir sıcaklık farkı olduğunda, aralarında bir elektromotif kuvvet üretilir, bu da devrede termoelektrik etkisi olarak adlandırılan büyük bir akıma neden olur. Termokupllar bu etkiyi çalıştırmak için kullanır. 2. Termokuplların tipleri ve yapıları (1) Yaygın olarak kullanılan termokuplların tipleri iki türe ayrılabilir: standart termokupllar ve standart olmayan termokupllar. Kullanılan standart termokupl, termoelektrik potansiyeli ve sıcaklık, izin verilen hatalar ve birleşik bir standart ölçek arasındaki ilişki için ulusal standartta belirtilen bir termokupl anlamına gelir ve eşleşen bir ekrana sahiptir. Standart olmayan termokupllar, standart aralıklara veya büyüklük sıralarına sahip termokupllar olarak kullanım için uygun değildir ve genellikle birleşik bir ölçeğe sahip değildir. Esas olarak özel durumlarda ölçümler için kullanılırlar. Standart termokupllar: 1 Ocak 1988'den beri, IEC uluslararası standartlarına uygun olarak Çin'deki termokupllar ve termal dirençler üretilmiştir. S, B, E, K, R, J ve T yedi standart termokuples, Çin'de birleşik tasarım tipi termokupllar olarak belirlenmiştir. (2) Termokuplun güvenilir ve kararlı çalışmasını sağlamak için, termokuplun yapısı şunları içerir: ① Termokupl'u oluşturan iki termoelektrik kutupun kaynağı ② İki termoelektrik kutupun, kısa devreleri önlemek için birbirinden yalıtılmalı ve sıcaklığın serbest bırakılması gereken bir bağlantı arasında, aralıklı bir şekilde uyumlu olması gerekir. Termokupl, termokuplun malzemesinin genellikle değerli olması nedeniyle (özellikle değerli metaller kullanılırken), sıcaklık ölçüm noktasından ölçüm cihazına olan mesafe nispeten uzundur. Termokuplun malzemesini kurtarmak ve maliyetleri azaltmak için, termokuplun soğuk ucunu (serbest uç) nispeten kararlı bir sıcaklık kontrol odasına uzatmak ve ölçüm cihaz terminaline bağlamak için bir tazminat teli kullanılır. Termokupl telafi telinin işlevinin sadece termokuplun soğuk ucunu kontrol odasındaki cihaz terminaline taşımak ve soğuk uçtaki sıcaklık değişikliklerinin sıcaklık ölçümü üzerindeki etkisini ortadan kaldıramayacağı ve telafi edilemeyeceği belirtilmelidir. Bu nedenle, soğutma sıcaklığını telafi etmek için 0 derecesindeki sıcaklık ölçümünü etkilemek için diğer düzeltme yöntemlerine ihtiyaç vardır. Termokupl telafi kablolarını kullanırken, formda tutarlılığı sağlamak ve polarite hatalarından kaçınmak önemlidir. Tazminat teli ile termokupl arasındaki bağlantı bitişindeki sıcaklık 1 0 0 derecesini aşmamalıdır. Sıcaklık ölçüm dirençleri, orta ve düşük sıcaklık bölgelerinde yaygın olarak kullanılan sıcaklık dedektörleridir. Ana özellikleri yüksek ölçüm doğruluğu ve istikrarlı performansıdır. Bunlar arasında Platinum en yüksek direnç ölçümüne sahiptir ve sadece endüstriyel sıcaklık ölçümünde değil, aynı zamanda standart enstrümanlarda da yaygın olarak kullanılmaktadır. 1. Sıcaklık ölçüm prensibi ve sıcaklık ölçüm dirençlerinin malzemesi, metal iletkenlerin direnç değerinin sıcaklık ölçümü için sıcaklıkla arttığı özelliğine dayanmaktadır. Termal direnç neredeyse tamamen saf metal malzemelerden yapılmıştır, platin ve bakır günümüzde en yaygın kullanılanlardır. Ek olarak, termal direnç üretmek için nikel, manganez ve rodyum gibi malzemeler de kullanılmıştır. 2. Sıcaklık ölçüm dirençlerinin türleri: 1) Sıradan sıcaklık ölçüm dirençleri Sıcaklık ölçüm dirençlerinin sıcaklık ölçüm prensibine göre, ölçülen sıcaklıktaki değişiklik, sıcaklık ölçüm direncinin direnç değerindeki değişikliğe göre doğrudan ölçülür. Bu nedenle, sıcaklık ölçüm direnci gibi çeşitli uçların direncindeki değişiklikler sıcaklık ölçümünü etkileyebilir. 2) Kılıf Sıcaklık Ölçüm Direnç, sıcaklık algılama elemanlarından (dirençler), kablolardan, yalıtım malzemelerinden ve paslanmaz çelik manşonlardan oluşan sağlam bir gövdedir. Dış çapı genellikle phi'dir; {2 0}} φ 8mm, elde edilebilir en küçük boyut; Sıradan termal dirençlerle karşılaştırıldığında, küçük hacim avantajları, iç hava boşluğu yok ve termal atalette küçük ölçüm gecikmesi vardır. ② İyi mekanik performansa, titreşim direncine ve darbe direncine sahiptir. ③ Bükülebilir ve kurulumu kolaydır. ④ Uzun bir hizmet ömrü var. 3) Uç yüz termal direnci. Uç yüz termal direnç algılama elemanı özel olarak işlenmiş direnç teli ile sarılır ve termometrenin uç yüzüne sıkıca temas eder. Tipik eksenel termal dirençlerle karşılaştırıldığında, bu, ölçülen uç yüzün gerçek sıcaklığını daha doğru ve hızlı bir şekilde yansıtabilir, bu da metallerin ve diğer iş parçalarının uç yüz sıcaklığını ölçmek için uygun hale getirir. 4) Patlama geçirmez termoelektrik bariyer. Yalıtım termal direnci, kabuğun içindeki patlayıcı karışık gazların kıvılcımlarının veya yaylarının neden olduğu patlamaları önlemek için özel bir yapı terminal kutusunda kapatılmıştır ve üretim bölgesinde patlamalara neden olmaz. Patlama geçirmez termal dirençler, BLA-B3C seviyesi gibi patlama tehlikeleri olan alanlarda sıcaklık ölçümü için kullanılabilir. Bir sıcaklık vericisi ile ilgili olarak, sıcaklığı tespit etmek için bir sıcaklık sensörü kullanan ve sinyali bir dönüşüm devresi boyunca standart bir akım sinyaline ve standart bir voltaj sinyaline dönüştüren bir sıcaklık ölçüm cihazı olarak tanımlanır. 2. Sıcaklık vericilerinin sınıflandırılması, 4 ~ 2 0 Ma, 0 ~ 10mA, 0 ~ 20mA, 0 ~ 5V, 0 ~ 10V, vb. Sıcaklık algılaması için bir sıcaklık vericisi ve bir sıcaklık sensörü kullanmanın temel prensibi. Sıcaklık sensörleri genellikle termal dirençler, termistörler, entegre sıcaklık sensörleri, yarı iletken sıcaklık sensörleri, vb. 4. Sıcaklık vericisinin ana teknik parametreleri sıcaklık ölçüm aralığı, sıcaklık ölçüm doğruluğu ve sıcaklık ölçüm sinyali çıktı formudur. Sıcaklık vericisinin yapısı ve ayar formuna göre, sıcaklık vericisinin seçilen ölçüm aralığı, kullandığı sıcaklık sensörünün türüne atıfta bulunabilir. Referans sıcaklık sensörü tarafından seçilen doğruluk gereksinimlerine göre, atıfta bulunulan sıcaklık sensörünün türünü seçin, referans sıcaklık sensörünün sinyal arayüzünü seçin ve 4-20 ma, 0-20} ma, 0-5} 0-5 v, 0-10, {{42} vct, {{42} vb. Çalışma Prensibi: Termal Direnç PT100: Sıcaklık değişikliklerini algılayarak direnç değeri değişir. Sıcaklık Verici: 1. Direnç değerlerindeki farkı teyit ederek akım sıcaklığını hesaplayın. 2 Ayrıca, termal direnç aralığına dayalı karşılık gelen standart sinyali (4-20 mA) değerini, yani sıcaklık değişiminin gönderme örneği, 4-20 mA sinyali: PT100 aralığının: PT100 aralığının, Sıcaklık Geçiş Sinyali ile C. -19. 9 derece C ve 20mA. 600.0 derece C vericisinin çıkış akımını teyit ederek, geçerli sıcaklık değeri belirlenebilir01

Soruşturma göndermek

Bunları da sevebilirsiniz