Hjem - Kunnskap - Detaljer

Spesifikk bruk av termoelementer i produksjonen i forskjellige bransjer

Termoelementer brukes til å måle ovnstemperatur. Termoelementer med responsdivisjoner er hovedsakelig valgt i henhold til den høye eller lave måltemperaturen. Selvfølgelig er det også nødvendig å vurdere om den målte atmosfæren reduserer eller oksideres. Imidlertid, hvis pansrede termoelementer brukes, har jeg ikke vurdert for mye effekten av redoksatmosfære på livets liv og målingsnøyaktighet.

Kravene er litt strengere. De fleste ovner må være koblet til to øvre termoelementer. Blant dem skal minst en brukes til temperaturkontroll og den andre for innspilling. Fordi prosesseringsprosessen vår må være sporbar. Spesifikk bruk av termoelementer i produksjonen i forskjellige bransjer

Når du møter en relativt stor ovnlegeme (mer enn 5 meter i lengde), bør den deles inn i flere temperatursoner for uavhengig måling og kontroll. For eksempel bør den øvre, midtre og nedre partisjonsmetoden, etc. strengere ovner testes for ensartet av ovnstemperaturen regelmessig. Det vil si at flere termoelementer (eller andre sensorer) er jevnt anordnet i arbeidsområdet for å simulere normal bruk og belastning for å teste om temperaturen på ovnlegemet er ensartet over tid og andre faktorer. Det vil si om temperaturmålingspunktet for temperaturkontrollens termoelement kan representere den faktiske temperaturen på ovnstemperaturen. Flere målinger tar sine egne verdier.

Termoelementer brukes hovedsakelig til måling og kalibrering.
Dessuten er termoelementer primære instrumenter som konverterer temperatur til elektrisk potensial. Dette svake elektriske potensialet må overføres til sekundære instrumenter for prosessering, visning eller utskrift.
Sekundære instrumenter er delt inn i analoge og digitale typer. Nå er de i utgangspunktet digitale.

En termoelement kaldt temperaturkompensasjonskrets, som inkluderer en spenningstemperatursensor TMP35 og en K-type termoelement. Arbeidsprinsippet for termoelementet er å generere en elektrisk potensialforskjell basert på temperaturforskjellen mellom den varme enden og den kalde enden. Siden temperaturen på den kalde enden ofte ikke er 0 grader under faktisk måling, må termoelementet kompenseres temperatur. Termoelementets temperaturkompensasjonsformel er som følger:

E (t, 0) = E (t, t0) + E (t0, 0)

Blant dem, e (t {{0}}, 0) er den faktiske målte elektromotorekraften, representerer t den varme endetemperaturen, t 0 representerer den kalde endetemperaturen og 0 representerer 0 grad. I felttemperaturmålingen, siden den kalde endetemperaturen på termoelementet generelt ikke er 0 grad, men endres innen et visst område, er det målte termoelektriske potensialet e (t, t 0). Hvis du vil måle det termoelektriske potensialet E (t, 0) ​​som tilsvarer den faktiske målte temperaturen, må du kompensere for kompensasjonspotensialet e (t 0, {{1 0}}) som kreves for den kalde enden ikke å være 0 grad. Videre må egenskapene til kompensasjonspotensialet som endres med den kalde endetemperaturen være i samsvar med termoelektriske egenskaper til termoelementet, for å oppnå en bedre kompensasjonseffekt. Dette er et kretsdiagram for termoelementets kuldeendemperaturkompensasjon. Temperatursensoren TMP35 fullfører temperaturkompensasjon fungerer veldig bra. Spenningsutgangen med TMP35 blir først delt på en motstand og deretter amplifisert med en forsterker, som er E (T0, O) som tilsvarer K-typen termoelement.

 

 

info-1600-1103

 

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like