Perbezaan dan prinsip kerja memilih termokopel dan rintangan terma dalam pemancar suhu
Tinggalkan pesanan
Thermocouples biasanya digunakan untuk mengukur suhu sederhana hingga tinggi, manakala rintangan haba digunakan terutamanya untuk mengukur suhu rendah. Khususnya, termokopel adalah salah satu komponen pengesanan suhu yang paling biasa digunakan dalam industri. Prinsip kerja termokopel adalah berdasarkan kesan Seebeck, yang memperkenalkan fenomena fizikal arus haba yang dihasilkan dalam litar apabila dua konduktor dengan komposisi yang berbeza disambungkan ke litar pada suhu yang berbeza ia mempunyai kelebihan ketepatan pengukuran yang tinggi. Oleh kerana hubungan langsung dengan objek yang diukur, thermocouples tidak dipengaruhi oleh julat pengukuran lebar sederhana pertengahan. Thermocouples tipikal boleh mengukur secara berterusan dari {{0}} ~ +1600 darjah, manakala termokopel khusus khusus boleh mengukur sehingga -269 darjah (seperti aloi nikel nikel) Thermocouples biasanya terdiri daripada dua jenis wayar yang berbeza, dan tidak terhad oleh saiz atau pembukaan. Mereka mempunyai penutup pelindung di luar, menjadikannya mudah digunakan. 1. Prinsip asas pengukuran suhu termokopel adalah untuk mengimpal dua bahan konduktor atau semikonduktor yang berbeza A dan B untuk membentuk litar tertutup. Apabila terdapat perbezaan suhu antara kedua -dua titik lampiran 1 dan 2 konduktor A dan B, daya elektromotif dijana di antara mereka, mengakibatkan arus besar dalam litar, yang dipanggil kesan termoelektrik. Thermocouples menggunakan kesan ini untuk berfungsi. 2. Jenis dan struktur termokopel (1) Jenis termokopel yang biasa digunakan termokopel boleh dibahagikan kepada dua jenis: termokopel standard dan termokopel tidak standard. Thermocouple standard yang digunakan merujuk kepada termokopel yang ditentukan dalam piawaian kebangsaan untuk hubungan antara potensi dan suhu thermoelektrik, kesilapan yang dibenarkan, dan skala standard bersatu, dan mempunyai paparan yang sepadan. Thermocouples yang tidak diseragamkan tidak sesuai untuk digunakan sebagai termokopel dengan julat piawai atau perintah magnitud, dan secara amnya tidak mempunyai skala bersatu. Mereka digunakan terutamanya untuk pengukuran dalam situasi khas. Thermocouples Standard: Sejak 1 Januari 1988, termokopel dan rintangan terma di China telah dihasilkan mengikut piawaian antarabangsa IEC. Tujuh termokopel standard, iaitu S, B, E, K, R, J, dan T, telah ditetapkan sebagai termokopel jenis reka bentuk bersatu di China. (2) Untuk memastikan operasi termokopel yang boleh dipercayai dan stabil, struktur termokopel termasuk: ① Kimpalan kedua -dua tiang termoelektrik yang membentuk termokopel mestilah teguh ② Daripada akhir sejuk termokopel, disebabkan oleh fakta bahawa bahan termokopel umumnya bernilai (terutamanya apabila menggunakan logam berharga), jarak dari titik pengukuran suhu ke instrumen pengukur adalah agak panjang. Untuk menyelamatkan bahan termokopel dan mengurangkan kos, dawai pampasan biasanya digunakan untuk memanjangkan hujung sejuk (akhir percuma) termokopel ke bilik kawalan suhu yang agak stabil dan menyambungkannya ke terminal instrumen pengukur. Perlu ditegaskan bahawa fungsi wayar pampasan termokopel hanya untuk menggerakkan hujung sejuk termokopel ke terminal instrumen di dalam bilik kawalan, dan tidak dapat menghapuskan pengaruh perubahan suhu pada hujung sejuk pada pengukuran suhu, dan tidak dapat diberi pampasan. Oleh itu, untuk mengimbangi suhu penyejukan T 0 & NE, kaedah pembetulan lain diperlukan untuk mempengaruhi pengukuran suhu pada 0 darjah. Apabila menggunakan wayar pampasan termokopel, adalah penting untuk memastikan konsistensi dalam bentuk dan mengelakkan kesilapan polariti. Suhu pada hujung sambungan antara dawai pampasan dan termokopel tidak boleh melebihi 1 0 0 darjah. Resistor pengukuran suhu biasanya digunakan pengesan suhu di kawasan suhu sederhana dan rendah. Ciri -ciri utamanya adalah ketepatan pengukuran yang tinggi dan prestasi yang stabil. Antaranya, platinum mempunyai pengukuran rintangan tertinggi dan telah digunakan secara meluas bukan sahaja dalam pengukuran suhu perindustrian, tetapi juga dalam instrumen standard. 1. Prinsip pengukuran suhu dan bahan perintang pengukur suhu adalah berdasarkan ciri -ciri bahawa nilai rintangan konduktor logam meningkat dengan suhu untuk pengukuran suhu. Rintangan terma hampir sepenuhnya diperbuat daripada bahan logam tulen, dengan platinum dan tembaga menjadi yang paling biasa digunakan pada masa kini. Di samping itu, bahan -bahan seperti nikel, mangan, dan rhodium juga telah digunakan untuk mengeluarkan rintangan haba. 2. Jenis -jenis perintang pengukur suhu: 1) Resistor mengukur suhu biasa mengikut prinsip pengukuran suhu perintang pengukur suhu, perubahan suhu yang diukur diukur secara langsung berdasarkan perubahan dalam nilai rintangan suhu pengukur suhu. Oleh itu, perubahan dalam rintangan pelbagai petunjuk seperti perintang pengukur suhu boleh menjejaskan pengukuran suhu. 2) Perintang pengukur suhu sarung adalah badan yang kukuh yang terdiri daripada unsur penderiaan suhu (perintang), wayar, bahan penebat, dan lengan keluli tahan karat. Diameter luarnya biasanya Phi; {{2 0} φ 8mm, saiz terkecil yang boleh dicapai; Berbanding dengan perintang haba biasa, ia mempunyai kelebihan jumlah kecil, tiada jurang udara dalaman, dan pengukuran kecil lag dalam inersia haba. ② Ia mempunyai prestasi mekanikal yang baik, rintangan getaran, dan rintangan kesan. ③ Ia boleh bengkok dan mudah dipasang. ④ Ia mempunyai hayat perkhidmatan yang panjang. 3) Rintangan terma akhir. Elemen penderiaan rintangan terma akhir luka luka dengan dawai rintangan yang dirawat khas dan ketat menghubungkan muka akhir termometer. Berbanding dengan perintang haba paksi biasa, ini boleh lebih tepat dan cepat mencerminkan suhu sebenar muka akhir yang diukur, menjadikannya sesuai untuk mengukur suhu muka akhir logam dan bahan kerja lain. 4) Halangan Thermoelectric Proof Letupan. Perintang haba penebat dimeteraikan dalam kotak terminal struktur khas untuk mengelakkan letupan yang disebabkan oleh percikan api atau arka gas campuran letupan di dalam shell, dan tidak akan menyebabkan letupan di tapak pengeluaran. Bukti Bukti Letupan Resistor boleh digunakan untuk pengukuran suhu di kawasan dengan bahaya letupan seperti tahap BLA-B3C. Mengenai pemancar suhu, ia ditakrifkan sebagai peranti pengukuran suhu yang menggunakan sensor suhu untuk mengesan suhu, dan menukarkan isyarat dari sensor suhu ke dalam isyarat arus standard dan isyarat voltan standard melalui litar penukaran. 2. Klasifikasi pemancar suhu didasarkan pada antara muka output isyarat, yang boleh dibahagikan kepada 4 ~ 2 0 ma, 0 ~ 10mA, 0 ~ 20mA, 0 ~ 5V, 0 ~ 10V, dan lain Sensor dan litar penukaran Prinsip asas menggunakan pemancar suhu dan sensor suhu untuk pengesanan suhu. Sensor suhu biasanya adalah perintang terma, termistor, sensor suhu bersepadu, sensor suhu semikonduktor, dan lain -lain. Isyarat sensor suhu ditukar menjadi isyarat arus standard atau isyarat voltan standard melalui litar penukaran. 4. Parameter teknikal utama pemancar suhu adalah julat pengukuran suhu, ketepatan pengukuran suhu, dan borang output isyarat pengukuran suhu. Menurut struktur dan penetapan bentuk pemancar suhu, julat pengukuran yang dipilih pemancar suhu boleh merujuk kepada jenis sensor suhu yang digunakannya. Mengikut keperluan ketepatan yang dipilih oleh sensor suhu rujukan, pilih jenis sensor suhu yang boleh dirujuk, pilih antara muka isyarat sensor suhu rujukan, dan pilih 4-20 ma, 0-10 ma, {40}} ma, {41}} antara muka. Prinsip Kerja: Rintangan Thermal PT100: Dengan mengesan perubahan suhu, nilai rintangan berubah. Pemancar suhu: 1. Kirakan suhu semasa dengan mengesahkan perbezaan nilai rintangan. 2 selanjutnya hitung nilai isyarat standard yang sepadan (4-20 ma) berdasarkan julat rintangan terma, iaitu, contoh penghantaran suhu perubahan suhu termal perubahan suhu 4-20 -19. 9 darjah C dan 20mA. Dengan mengesahkan arus output pemancar 600.0 darjah C, nilai suhu semasa dapat ditentukan







