Prinsipp og anvendelse av temperatursensor
Legg igjen en beskjed
Prinsippet og anvendelsen av temperatursensorer: For det første er applikasjonsprinsippet for termoelementer. Termoelementer er en av de mest brukte temperaturdeteksjonskomponentene i industrien den har fordelen av høy målingsnøyaktighet. På grunn av direkte kontakt med det målte objektet påvirkes ikke termoelementer av det mellomliggende medium bred måleområdet. Typiske termoelementer kan måle kontinuerlig fra {{{0}} ~ +1600 grad, mens spesifikke spesielle termoelementer kan måle opp til -269 grad (for eksempel jern nikkel krom legering) og {}}}}}}}}}} grad (som tungstenhen -legering) og {3}}}}}} grad (som tungthen. Termoelementer er vanligvis sammensatt av to forskjellige typer ledninger, og er ikke begrenset av størrelse eller åpning. De har beskyttelsesdeksler på utsiden, noe som gjør dem enkle å bruke. 1. Det grunnleggende prinsippet for måling av termoelement temperatur er å sveise to forskjellige materialer av ledere eller halvledere A og B, som vist i figur 2-1-1, for å danne en lukket krets. Når det er en temperaturforskjell mellom de to festepunktene 1 og 2 av ledere A og B, genereres en elektromotorisk kraft mellom dem, noe som resulterer i en stor strøm i kretsen, som kalles den termoelektriske effekten. Termoelementer bruker denne effekten til å fungere. 2. Typer og strukturer av termoelementer (1) Typer termoelementer som ofte brukte termoelementer kan deles inn i to typer: standard termoelementer og ikke-standard termoelementer. Standard termoelement som brukes refererer til et termoelement som er spesifisert i nasjonale standarder for forholdet mellom termoelektrisk potensial og temperatur, tillatte feil og en enhetlig standard skala, og har en matchende skjerm. Ikke -standardiserte termoelementer er ikke like egnet for bruk som termoelementer med standardiserte områder eller størrelsesordrer, og har generelt ikke en enhetlig skala. De brukes hovedsakelig til målinger i spesielle situasjoner. Standardiserte termoelementer: Siden 1. januar 1988 har termoelementer og termiske motstander i Kina blitt produsert i samsvar med IEC internasjonale standarder. Syv standardiserte termoelementer, nemlig S, B, E, K, R, J og T, er blitt utpekt som de enhetlige designtypene i Kina. (2) For å sikre at den pålitelige og stabile driften av termoelementet, inkluderer strukturen til termoelementet: ① sveisingen av de to termoelektriske polene som utgjør termoelementet må være fast. Av den kalde enden av et termoelement, på grunn av det faktum at materialet i termoelementet generelt er verdifullt (spesielt når du bruker edle metaller), er avstanden fra temperaturmålepunktet til måleinstrumentet relativt lang. For å lagre materialet i termoelementet og redusere kostnadene, brukes en kompensasjonsledning vanligvis for å utvide den kalde enden (fri ende) av termoelementet til et relativt stabilt temperaturkontrollrom og koble det til måleinstrumentterminalen. Det må påpekes at funksjonen til termoelementets kompensasjonsledning bare er å flytte den kalde enden av termoelementet til instrumentterminalen i kontrollrommet, og ikke kan eliminere påvirkningen av temperaturendringer i den kalde enden på temperaturmåling, og ikke kan kompenseres. For å kompensere for kjøletemperaturen t 0 & ne, er det derfor nødvendig med andre korreksjonsmetoder for å påvirke temperaturmålingen ved 0 grader. Når du bruker termoelement kompensasjonsledninger, er det viktig å sikre konsistens i form og unngå polaritetsfeil. Temperaturen ved tilkoblingsenden mellom kompensasjonsledningen og termoelementet skal ikke overstige 100 grader. 2, er påføringsprinsippet for termisk motstand at termisk motstand er den mest brukte temperaturdetektoren i medium og lav temperaturområde. Hovedegenskapene er høy måle nøyaktighet og stabil ytelse. Blant dem har Platinum den høyeste motstandsmålingen og har blitt mye brukt ikke bare i måling av industriell temperatur, men også i standardinstrumenter. 1. Temperaturmålingsprinsippet og materialet til en temperaturmålingsmotstand er basert på karakteristikken for at motstandsverdien til en metallleder øker med temperaturen. Termistorer er nesten helt laget av rene metallmaterialer, med platina og kobber som er det mest brukte i dag. I tillegg brukes også materialer som median, nikkel, mangan og rhodium til å produsere termistorer. 2. Strukturen og egenskapene til termiske motstandssensorer (motstander) som ofte brukes i bransjen er vist i tabell 2-1-11. I henhold til temperaturmålingsprinsippet for temperaturmålingsmotstanden, måles endringen i den målte temperaturen direkte ved endringen i motstandsverdien til temperaturmålingsmotstanden. Derfor har endringene i motstanden til forskjellige ledninger som ledningene for temperaturmålingsmotstanden innvirkning på temperaturmåling. (2) Termisk motstand for skjede er en solid kropp som kombinerer temperaturfølende elementer (motstander), ledninger, isolasjonsmaterialer og rustfrie stålhylser, som vist i figur 2-1-7. Den ytre diameteren er generelt phi; 2 ~ φ 8mm, den minste oppnåelige størrelsen; Mm. Sammenlignet med vanlige termiske motstander, har det fordelene med lite volum, ingen indre luftgap og liten måleforsinkelse i termisk treghet. ② Den har god mekanisk ytelse, vibrasjonsmotstand og påvirkningsmotstand. ③ Det kan bøye seg og er enkelt å installere. ④ Det har en lang levetid. (3) Sluttflaten Termisk motstand og temperatursenseringselement er såret med spesialbehandlet motstandstråd, som er i nær kontakt med enden av termometeret. Strukturen er vist i figur 2-1-8. Sammenlignet med typiske aksiale termiske motstander, kan dette mer nøyaktig og raskt gjenspeile den faktiske temperaturen på det målte endeflaten, noe som gjør det egnet for å måle endetemperaturen på metall og andre arbeidsstykker. (4) Den eksplosjonssikre termiske motstandspartisjonen av den eksplosjonssikre termiske motstandskroppen forsegler den eksplosive blandingsgassen inne i skallet i terminalboksen forårsaket av gnister eller buer gjennom en spesiell strukturterminalboks, og ingen eksplosjon oppstår på produksjonsstedet. Eksplosjonssikre termiske motstander kan brukes til temperaturmåling i områder med eksplosjonsfare som Bla ~ B3C -nivå. 3. Temperaturmålingsmotstandssystemet som utgjør temperaturmålingsmotstandssystemet består vanligvis av en temperaturmålingsmotstand, koblingsledninger, en skjerm osv. Delingskodene for temperaturmålingsmotstanden og skjermen må være konsistent. For å eliminere påvirkningen av endringer i motstanden til tilkoblingsledningene, er det nødvendig å bruke en tre ledningstilkoblingsmetode. Se kapittel 3 i denne artikkelen for spesifikt innhold. (2) Målemotstand for skjede temperatur er en solid kropp som kombinerer temperaturfølende elementer (motstander), ledninger, isolasjonsmaterialer og rustfrie stålhylser, som vist i figur 2-1-7. Den ytre diameteren er generelt phi; 2 ~ φ 8mm, den minste oppnåelige størrelsen; Sammenlignet med vanlige termiske motstander, har det fordelene med liten størrelse, ingen indre luftgap og liten måleforsinkelse i termisk treghet. ② Den har god mekanisk ytelse, vibrasjonsmotstand, påvirkningsmotstand, ③ Det er enkelt å bøye og installere, og ④ Det har en lang levetid. (3) Sluttflaten Termisk motstand og temperatursenseringselement er såret med spesialbehandlet motstandstråd, som er i nær kontakt med enden av termometeret. Strukturen er vist i figur 2-1-8. Sammenlignet med typiske aksiale termiske motstander, kan dette mer nøyaktig og raskt gjenspeile den faktiske temperaturen på det målte endeflaten, noe som gjør det egnet for å måle endetemperaturen på metall og andre arbeidsstykker. (4) Eksplosjonssikre termistorantistoff blir reparert av en spesialkonstruert terminalboks. For å la den eksplosive blandede gassen inne i skallet bli påvirket av gnister eller buer, har endrelengden på motstandstråden innvirkning på motstandsverdien. Derfor er det bedre å erstatte resistensantistoffet med et nytt. Når du bruker sveisereparasjon, skal det verifiseres som kvalifisert etter sveising før bruk.






