Forskjellen og arbeidsprinsippet for å velge termoelementer og termiske motstander i temperaturoversendere
Legg igjen en beskjed
Termoelementer brukes vanligvis til å måle middels til høye temperaturer, mens termisk motstand hovedsakelig brukes til å måle lave temperaturer. Spesielt er termoelementer en av de mest brukte temperaturdeteksjonskomponentene i industrien. Arbeidsprinsippet for termoelementer er basert på Seebeck -effekten, som introduserer det fysiske fenomenet termisk strøm generert i en krets når to ledere med forskjellige sammensetninger er koblet til kretsen ved forskjellige temperaturer, det 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 (som jern nikkel krom legering) og {}}}}}}}}}} graden (som tungstenhen -legering) og {}}}}}}}} grad (som tungten. 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 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 den nasjonale standarden 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 grad. 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 1 0 0 grad. Målemotstander om temperatur er ofte brukt temperaturdetektorer i mellom- og lave temperaturregioner. 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 for målingsmotstander for temperatur er basert på karakteristikken for at motstandsverdien til metallledere øker med temperaturen for temperaturmåling. Termisk motstand er nesten utelukkende laget av rene metallmaterialer, med platina og kobber som den mest brukte i dag. I tillegg har materialer som nikkel, mangan og rhodium også blitt brukt til å produsere termisk motstand. 2. Typer temperaturmålingsmotstander: 1) Målemotstander for vanlig temperatur I henhold til temperaturmålingsprinsippet for temperaturmålingsmotstander, måles endringen i den målte temperaturen direkte basert på endringen i motstandsverdien av temperaturmålingsmotstanden. Derfor kan endringer i motstanden til forskjellige ledninger som temperaturmålingsmotstanden påvirke temperaturmålingen. 2) Målemotstand for skjede temperatur er en solid kropp sammensatt av temperaturfølende elementer (motstander), ledninger, isolasjonsmaterialer og rustfrie stålhylser. Den ytre diameteren er generelt phi; {{2 0}} φ 8mm, den minste oppnåelige størrelsen; 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) Slutt ansikt termisk motstand. End Face Thermal Resistance Sensing Element er viklet med spesialbehandlet motstandstråd og kontakter tett på enden av termometeret. 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) Eksplosjonssikker termoelektrisk barriere. Isolasjonens termiske motstand er forseglet i en spesiell strukturterminalboks for å forhindre eksplosjoner forårsaket av gnister eller buer av eksplosive blandede gasser inne i skallet, og vil ikke forårsake eksplosjoner på produksjonsstedet. Eksplosjonssikre termiske motstander kan brukes til temperaturmåling i områder med eksplosjonsfarer som BLA-B3C-nivå. Når det gjelder en temperatursender, er den definert som en temperaturmålingsenhet som bruker en temperatursensor for å oppdage temperatur, og konverterer signalet fra temperatursensoren til et standardstrømsignal og et standardspenningssignal gjennom en konverteringskrets. 2. Klassifiseringen av temperaturoversendere er basert på signalutgangsgrensesnittet, som kan deles inn i 4 ~ 2 0 ma, 0 ~ 10MA, 0 ~ 20MA, 0 ~ 5V, 0 ~ 10V, ONCE, eller Basert på konstruksjonen og installasjonsformene til digital/frekvensinfaces og andre interfaces og Type temperatursensorer og konverteringskretser Det grunnleggende prinsippet for å bruke en temperatursender og en temperatursensor for temperaturdeteksjon. Temperatursensorer er vanligvis termiske motstander, termistorer, integrerte temperatursensorer, halvleder temperatursensorer, etc. Signalet til temperatursensoren konverteres til et standardstrømsignal eller et standardspenningssignal gjennom en konverteringskrets. 4. De viktigste tekniske parametrene for temperatursender er temperaturmålingsområde, temperaturmålingsnøyaktighet og form for temperaturmålingssignalutgang. I henhold til strukturen og innstillingsformen for temperatursenderen, kan det valgte måleområdet for temperatursenderen referere til typen temperatursensor den bruker. I henhold til nøyaktighetskravene som er valgt av referansetemperatursensoren, velger du typen temperatursensor som kan henvises til, velg signalgrensesnittet til referansetemperatursensoren, og velg 4-20 ma, 0-10} 0-20}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}. grensesnitt og andre grensesnitt. Arbeidsprinsipp: Termisk motstand PT100: Ved å føle temperaturendringer endres motstandsverdien. Temperatur sender: 1. Beregn gjeldende temperatur ved å bekrefte forskjellen i motstandsverdier. 2 Beregn ytterligere det tilsvarende standardsignalet (4-20 Ma) -verdien basert på området for termisk motstand, det vil si eksemplet på å sende temperaturendring termisk motstandsendringstemperatur sender 4-20} Signal: Signalet til en grader til en grader {49}}}}}. -19. 9 grad C og 20mA. Ved å bekrefte utgangsstrømmen til 600,0 graders C -senderen, kan gjeldende temperaturverdi bestemmes







