Hjem - Kunnskap - Detaljer

Hva er ytelsen til WRNM -201 End Face Thermistor (til og med)?

End Face Thermistor Temperatur sensingelement er laget av spesialbearbeidet motstandstråd sår tett mot enden av termometeret. Sammenlignet med generelle aksiale motstandstermometre, kan det mer nøyaktig og raskt gjenspeile den faktiske temperaturen på det målte endeflaten, og er egnet for å måle ende -ansiktstemperaturen til lagerskall og andre komponenter.


Prinsipp for temperaturmåling
Temperaturmålingsprinsippet for termisk motstand er forskjellig fra termoelementet. Termisk motstand er basert på den termiske effekten av motstanden for temperaturmåling, det vil si karakteristikken for motstandsverdien av motstanden som endrer seg med temperaturen. Derfor, så lenge motstandsendringen av termistoren måles, kan temperaturen måles. For tiden er det hovedsakelig

Kablingsmetode
Termistor er en primær komponent som konverterer temperaturendringer til endringer i motstandsverdier. Termistorer må vanligvis overføre motstandssignaler til datakontrollenheter eller andre primære instrumenter gjennom potensielle kunder. Industrielle termiske motstander er installert på produksjonsstedet, og det er en viss avstand mellom dem og kontrollrommet, så ledningene til de termiske motstandene vil ha en betydelig innvirkning på målesultatene.

For tiden er det tre hovedmåter å lede termiske motstander på:

To ledningssystem: Metoden for å koble til en ledning i hver ende av en termisk motstand for å trekke ut et motstandssignal kalles et to ledningssystem: Denne blymetoden er enkel, men på grunn av den uunngåelige ledningsmotstanden R på tilkoblingstråden er størrelsen på R relatert til materialet og lengden på ledningen, så denne ledningsmetoden er bare egnet for situasjoner med lav måling nøyaktig nøyaktig nøyaktig nøyaktig nøyaktig nøyaktig nøyaktig nøyaktig nøyaktig nøyaktig nøyaktig nøyaktig nøyaktig nøyaktig nøyaktig nøyaktig nøyaktig nøyaktighet.

Tre trådsystem: Metoden for å koble til den ene enden av roten til en termisk motstand mot en bly og den andre enden til to ledninger kalles Three Wire -systemet. Denne metoden brukes vanligvis i forbindelse med en elektrisk bro for effektivt å eliminere påvirkningen av blymotstand og brukes ofte i industriell prosesskontroll.

Fire ledningssystem: Metoden for å koble til to ledninger i hver ende av roten til en termistor kalles et fire ledningssystem, der to ledninger gir en konstant strøm I til termistoren, konverterer R til et spenningssignal U, og fører deretter U til det sekundære instrumentet gjennom de to andre ledningene. Det kan sees at denne ledningsmetoden fullstendig kan eliminere påvirkningen av blymotstand og hovedsakelig brukes til temperaturdeteksjon med høy presisjon.

Den termiske motstanden vedtar en metode for tre ledningstilkoblinger. Bruken av et tre ledningssystem er å eliminere målefeil forårsaket av motstanden ved å koble ledninger. Dette er fordi kretsen for måling av termisk motstand vanligvis er en ubalansert bro. Som en broarmmotstand for den elektriske broen blir den termiske motstandens tilkoblingstråd (fra den termiske motstanden mot det sentrale kontrollrommet) også en del av broarmmotstanden. Denne delen av motstanden er ukjent og varierer med omgivelsestemperaturen, noe som forårsaker målefeil. Ved å ta i bruk et tre ledningssystem er en ledning koblet til strømterminalen på broen, og de to andre ledningene er henholdsvis koblet til broarmen der den termiske motstanden er lokalisert og den tilstøtende broarmen, og eliminerer dermed målefeil forårsaket av motstanden til ledningslinjen.

Installasjonskrav

Det bør være oppmerksom på installasjonen av termistor, noe som bidrar til nøyaktig temperaturmåling, sikker og pålitelig, enkelt vedlikehold, og påvirker ikke utstyrsdrift og produksjonsdrift. For å oppfylle kravene ovenfor, bør følgende punkter bemerkes når du velger installasjonsstedet og innsettingsdybden på termistoren:

1. For å sikre tilstrekkelig varmeutveksling mellom måleenden av termistoren og det målte mediet, bør målepunktets plassering velges rimelig, og installasjonen av termistoren nær de døde hjørnene av ventiler, albuer, rørledninger og utstyr bør unngås så mye som mulig.

2. Termistorer med beskyttende ermer lider av varmeoverføring og tap av spredning. For å redusere målefeil, bør termoelementer og termistorer ha tilstrekkelig innsettingsdybde:

1) For å måle temperaturen på væsken i midten av rørledningen, bør måleenden av termistoren generelt settes inn i midten av rørledningen (vertikalt eller skrått installert). Hvis diameteren til den testede fluidrørledningen er 200 millimeter, bør innsettingsdybden til termistoren velges som 100 millimeter;

2) For temperaturmåling av høy temperatur, høyt trykk og høyhastighetsvæsker (for eksempel hoveddampertemperatur), for å redusere motstanden til beskyttende hylsen til væsken og forhindre at beskyttende hylsen bryter under væskens virkning, kan grunne innsetting av beskyttende rør eller bruk av en varmhylse termistor tas i bruk. Den grunne innsettingstypen Termisk motstandsbeskyttelseshylse skal settes inn i hoveddampledningen til en dybde på ikke mindre enn 75 mm; Standard innsettingsdybde for termiske motstander med varm ermer er 100 mm.

3) Hvis det er nødvendig å måle temperaturen på røykgassen inne i røykrøret, selv om røykets diameter er 4 m, er termistorens innsettingsdybde 1 m.

4) Når innsettingsdybden til måleelementet overstiger 1 m, bør det installeres vertikalt så mye som mulig, eller støttrammer og beskyttende ermer skal legges til.--

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like