Hjem - Kunnskap - Detaljer

Hva er forskjellen mellom signalutgangen til termoelement og termisk motstand?

Hva er forskjellen mellom signalutgangen til termoelementer og termiske motstander? Både termoelementer og termiske motstander er sensorer for å oppdage temperatur, men termoelementer og termiske motstander er to forskjellige deteksjonselementer. Forskjellen mellom disse to overvåkningselementene er veldig stor.

1. Signalets natur. Den termiske motstanden i seg selv er en motstand. Endringen i temperaturen fører til at den termiske motstanden gir en positiv eller negativ motstandsendring; Mens termoelementet gir en endring i indusert spenning, som endres med temperaturendringen.

2. Temperaturområdene som er oppdaget av de to sensorene er forskjellige. Den termiske motstanden oppdager generelt et temperaturområde på 0-150 grader, og det høyere måleområdet kan nå omtrent 600 grader (selvfølgelig kan negative temperaturer oppdages). Termoelementer kan oppdage et temperaturområde på 0-1000 grader (eller enda høyere). Derfor er førstnevnte en lavtemperaturdeteksjon, og sistnevnte er en høye temperaturdeteksjon. Hva er forskjellen mellom signalutgangen til termoelementer og termiske motstander?

3. Fra det materielle synspunktet er den termiske motstanden et metallmateriale med temperaturfølsomme endringer. Termoelementet er et bimetallisk materiale, det vil si to forskjellige metaller. På grunn av temperaturendringen genereres en elektrisk potensialforskjell i begge ender av to forskjellige metallledninger.

4. Inngangsmodulene for termiske motstander og termoelementer som tilsvarer PLC er også forskjellige. Denne setningen er fin, men generelt er PLC -er direkte koblet til 4 ~ 20mA -signaler, mens termiske motstander og termoelementer generelt er koblet til PLS med sendere. Hvis du kobler til DCS, trenger du ikke bruke en sender! Termiske motstander er RTD -signaler, og termoelementer er TC -signaler!

5. PLC -er har også termisk motstandsmoduler og termoelementmoduler, som direkte kan legge inn motstand og termoelementsignaler.

6. Termoelementer har modeller som J, T, N, K og S. Noen er dyrere enn motstander, og noen er billigere enn motstander, men inkludert kompensasjonsledninger er de omfattende kostnadene for termoelementer høye.

Når du installerer termoelementer og termiske motstander, bør det rettes oppmerksomhet til nøyaktig temperaturmåling, sikkerhet, pålitelighet og enkelt vedlikehold, og ikke påvirke utstyrets drift og produksjonsoperasjoner. For å oppfylle kravene ovenfor, vær oppmerksom på følgende punkter når du velger installasjonsstedet og innsettingsdybden til termoelementer og termiske motstander:

1. For å sikre tilstrekkelig varmeutveksling mellom måleenden av termoelementet og termisk motstand og det målte mediet, skal målepunktposisjonen være rimelig valgt, og prøve å unngå å installere termoelementer eller termiske motstander i nærheten av ventiler, albuer og døde hjørner av rørledninger og utstyr.

2. Termoelementer og termiske motstander med beskyttende ermer har varmeoverføring og varmeavleder tap. For å redusere målefeil, bør termoelementer og termiske motstander ha tilstrekkelig innsettingsdybde:

(1) For termoelementer som måler temperaturen på rørledningsvæsker,

Måleenden bør generelt settes inn i rørledningen (vertikalt eller vippet). Hvis rørledningsdiameteren til den målte væsken er 200 mm, bør innsettingsdybden på termoelementet eller termisk motstand være 100 mm;

(2) For temperaturmåling av høye temperaturer, høytrykks- og høyhastighetsvæsker (for eksempel hoveddampertemperatur), for å redusere motstanden til beskyttende hylse til væsken og forhindre at den beskyttende hylsen bryter under virkningen av væsken, kan det beskyttende røret være grunt innstilt eller en varmeskjæret termokroup kan brukes. Den grunne innsettingens termoelementbeskyttelseshylse skal settes inn i hoveddampledningen til en dybde på ikke mindre enn 75 mm; Standardinnsettingsdybden til den varmeskjære termoelementet er 100 mm;

(3) Hvis temperaturen på røykgassen i røykrøret må måles, selv om røykdiameteren er 4 m, er innsettingsdybden på termoelementet eller termisk motstand 1 m;

(4) Når innsettingsdybden til måleelementet overstiger 1 m, skal det installeres vertikalt så mye som mulig, eller en støttramme og beskyttelseshylse skal installeres.

Riktig bruk

Riktig bruk av termoelementer kan ikke bare oppnå temperaturverdien nøyaktig og sikre produktkvaliteten, men også spare det materielle forbruket av termoelementer, som kan spare penger og sikre produktkvaliteten. Feil installasjon, termisk ledningsevne og tidsforsinkelsesfeil er hovedfeilene i bruken av termoelementer.

1. Feil introdusert ved feil installasjon

For eksempel kan installasjonsposisjonen og innsettingsdybden på termoelementet ikke gjenspeile den faktiske temperaturen på ovnen. Med andre ord, termoelementet skal ikke installeres for nær døren eller varmestedet, og innsettingsdybden skal være minst 8 til 10 ganger diameteren til beskyttelsesrøret; Gapet mellom termoelementets beskyttelsesrør og veggen er ikke fylt med isolerende materialer, noe som forårsaker varmeoverløp eller kald luftinntrenging i ovnen. Derfor bør gapet mellom termoelementbeskyttelsesrøret og ovnvegghullet blokkeres med isolerende materialer som ildfasts gjørme eller asbest tau for å forhindre at varm og kald luftkonveksjon påvirker nøyaktigheten av temperaturmåling; Den kalde enden av termoelementet er for nær ovnlegemet slik at temperaturen overstiger 100 grader; Installasjonen av termoelementet skal unngå sterke magnetfelt og sterke elektriske felt så mye som mulig, så termoelementet og strømkabelen skal ikke installeres i samme ledning for å unngå forstyrrelser og feil; Termoelementet kan ikke installeres i området der det målte mediet sjelden flyter. Når du bruker et termoelement for å måle gasstemperaturen i røret, må termoelementet installeres mot strømningsretningen og fullt ut i kontakt med gassen.

2. Feil introdusert ved nedbrytning av isolasjon

Hvis termoelementet er isolert, er beskyttelsesrøret og trådtegningskortet for skitne eller salt, noe som resulterer i dårlig isolasjon mellom termoelementstolpene og ovnveggen, noe som er mer alvorlig ved høye temperaturer. Dette vil ikke bare føre til tap av termoelektrisk potensial, men også innføre interferens. Feilene forårsaket av dette kan noen ganger nå hundrevis av grader.

3. Feil introdusert av termisk treghet

På grunn av termisk treghet av termoelementet, henger den indikerte verdien av instrumentet bak endringen av den målte temperaturen.

Denne effekten er spesielt fremtredende når du utfører raske målinger. Derfor bør termoelementer med tynnere termoelementer og mindre beskyttelsesrørdiametere brukes så mye som mulig. Når temperaturmålingsmiljøet tillater det, kan beskyttelsesrøret til og med fjernes. På grunn av måleforsinkelsen er amplituden til temperatursvingningene som er påvist av termoelementet mindre enn amplituden til ovnstemperatursvingningene. Jo større måleforsinkelse, desto mindre er amplituden til termoelementets svingninger, og desto større er forskjellen med den faktiske ovnstemperaturen. Når du bruker en termoelement med en stor tidskonstant for å måle eller kontrollere temperaturen, selv om temperaturen som vises av instrumentet svinger veldig lite, kan den faktiske ovnstemperaturen svinge sterkt. For å måle temperaturen nøyaktig, bør en termoelement med en liten tidskonstant velges. Tidskonstanten er omvendt proporsjonal med varmeoverføringskoeffisienten og er proporsjonal med diameteren til den varme enden av termoelementet, tettheten av materialet og den spesifikke varmen. Hvis du vil redusere tidskonstanten, i tillegg til å øke varmeoverføringskoeffisienten, er den effektive måten å minimere størrelsen på den varme enden. I bruk brukes materialer med god termisk ledningsevne, tynne vegger og småbeskyttende ermer vanligvis. I mer presise temperaturmålinger brukes nakne trådtermoelementer uten beskyttelseshylser, men termoelementer blir lett skadet og bør kalibreres og erstattes i tid.

4. Termisk motstandsfeil

Ved høye temperaturer, hvis det er et lag med kullaske på beskyttelsesrøret og støvet er festet til det, øker den termiske motstanden og hindrer ledningen av varme. På dette tidspunktet er temperaturindikasjonen lavere enn den sanne verdien av den målte temperaturen. Derfor bør utsiden av termoelementets beskyttelsesrør holdes rent for å redusere feilen.

 

info-1600-1103

 

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like