WRNM -201 end yüz termistörünün (eşit) performansı nedir?
Mesaj bırakın
Uç yüz termistör sıcaklık algılama elemanı, termometrenin uç yüzüne sıkıca sarılmış özel olarak işlenmiş direnç telinden yapılmıştır. Genel eksenel direnç termometreleri ile karşılaştırıldığında, ölçülen uç yüzün gerçek sıcaklığını daha doğru ve hızlı bir şekilde yansıtabilir ve yatak kabuklarının ve diğer bileşenlerin uç yüz sıcaklığını ölçmek için uygundur.
Sıcaklık ölçümü ilkesi
Termal direncin sıcaklık ölçüm prensibi termokupladan farklıdır. Termal direnç, sıcaklık ölçümü için direncin termal etkisine, yani sıcaklıkla değişen dirençin direnç değerinin özelliğine dayanır. Bu nedenle, termistörün direnç değişimi ölçüldüğü sürece, sıcaklık ölçülebilir. Şu anda esas olarak var
Kablolama yöntemi
Termistör, sıcaklık değişikliklerini direnç değerlerindeki değişikliklere dönüştüren birincil bir bileşendir. Termistörlerin genellikle direnç sinyallerini bilgisayar kontrol cihazlarına veya diğer birincil enstrümanlara uçlar aracılığıyla iletmesi gerekir. Endüstriyel termal dirençler üretim bölgesine monte edilir ve aralarında ve kontrol odası arasında belirli bir mesafe vardır, bu nedenle termal dirençlerin uçlarının ölçüm sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olacaktır.
Şu anda, termal dirençleri yönlendirmenin üç ana yolu vardır:
İki Tel Sistemi: Bir Direnç Sinyali çıkarmak için bir termal dirençin her ucuna bir tel bağlanma yöntemine iki tel sistem denir: Bu kurşun yöntemi basittir, ancak bağlantı telinin kaçınılmaz kurşun direncinden R, R'nin boyutu, telin malzemesi ve uzunluğu ile ilişkilidir, bu nedenle bu kurşun yöntemi sadece düşük ölçüm hassasiyeti olan durumlar için uygundur.
Üç tel sistemi: Bir termal dirençin kökünün bir ucuna bir kurşun ve diğer ucuna iki kurşuna bağlanma yöntemine üç tel sistemi denir. Bu yöntem genellikle kurşun direncinin etkisini etkili bir şekilde ortadan kaldırmak için bir elektrik köprüsü ile birlikte kullanılır ve endüstriyel proses kontrolünde yaygın olarak kullanılır.
Dört tel sistemi: Bir termistörün kökünün her ucuna iki kabloyu bağlama yöntemine, iki kablonun termistöre sabit bir akım i sağladığı, R'yi bir voltaj sinyali U'ya dönüştürdüğü ve daha sonra diğer iki uçtan ikincil cihaza yönlendirdiği dört tel sistemi olarak adlandırılır. Bu kurşun yönteminin kurşun direncinin etkisini tamamen ortadan kaldırabileceği ve esas olarak yüksek hassasiyetli sıcaklık tespiti için kullanıldığı görülebilir.
Termal direnç üç tel bağlantı yöntemi benimser. Üç telli bir sistemin kullanımı, bağlanma kablolarının direncinin neden olduğu ölçüm hatalarını ortadan kaldırmaktır. Bunun nedeni, termal direnci ölçme devresinin genellikle dengesiz bir köprü olmasıdır. Elektrik köprüsünün bir köprü kolu dirençi olarak, termal dirençin bağlanma teli (termal dirençten merkezi kontrol odasına) de köprü kol direncinin bir parçası haline gelir. Dirençin bu kısmı bilinmemektedir ve ortam sıcaklığına göre değişir ve ölçüm hatalarına neden olur. Üç telli bir sistem benimseyerek, bir tel köprünün güç terminaline bağlanır ve diğer iki kablo sırasıyla termal direncin ve bitişik köprü kolunun bulunduğu köprü koluna bağlanır, böylece tel hattının direncinin neden olduğu ölçüm hatalarını ortadan kaldırır.
Kurulum Gereksinimleri
Doğru sıcaklık ölçümüne elverişli, güvenli ve güvenilir, kolay bakıma elverişli olan ve ekipman işletimini ve üretim operasyonunu etkilemeyen termistörün kurulumuna dikkat edilmelidir. Yukarıdaki gereksinimleri karşılamak için, termistörün kurulum konumunu ve ekleme derinliğini seçerken aşağıdaki noktalar not edilmelidir:
1. Termistörün ölçüm ucu ve ölçülen ortam arasında yeterli ısı değişimini sağlamak için, ölçüm noktasının konumu makul bir şekilde seçilmeli ve termistörün valflerin, dirseklerin, boru hatlarının ve ekipmanların ölü köşelerine yakın kurulumundan kaçınılmalıdır.
2. Koruyucu kollu termistörler ısı transferi ve dağılma kayıplarından muzdariptir. Ölçüm hatalarını azaltmak için, termokupllar ve termistörler yeterli yerleştirme derinliğine sahip olmalıdır:
1) Boru hattının ortasındaki sıvının sıcaklığını ölçmek için, termistörün ölçüm ucu genellikle boru hattının merkezine yerleştirilmelidir (dikey veya eğik olarak monte edilmiş). Test edilen sıvı boru hattının çapı 200 milimetre ise, termistörün yerleştirme derinliği 100 milimetre olarak seçilmelidir;
2) Yüksek sıcaklık, yüksek basınç ve yüksek hızlı sıvıların (ana buhar sıcaklığı gibi) sıcaklık ölçümü için, koruyucu manşonun sıvıya direncini azaltmak ve koruyucu manşonun sıvının etkisi altında kırılmasını önlemek, koruyucu tüpün sığ yerleştirilmesi veya sıcak manşon termistör kullanımı benimsenebilir. Sığ yerleştirme tipi termal direnç koruyucu manşon, ana buhar boru hattına 75 mm'den az olmayan bir derinliğe yerleştirilmelidir; Sıcak manşon termal dirençleri için standart yerleştirme derinliği 100 mm'dir.
3) Baca içinde baca gazının sıcaklığını ölçmek gerekiyorsa, baca çapı 4m olmasına rağmen, termistörün yerleştirme derinliği 1m'dir.
4) Ölçüm elemanının yerleştirme derinliği 1m'yi aştığında, mümkün olduğunca dikey olarak monte edilmeli veya destek çerçeveleri ve koruyucu manşonlar eklenmelidir.







