Arbeidsprinsipp for temperatursensor
Legg igjen en beskjed
1. Prinsipp for bruk av temperatursensor termoelement
Temperatursensor termoelement er et av de mest brukte temperaturdeteksjonselementene i bransjen . Dets fordeler er:
① Høy målingsnøyaktighet . Fordi temperatursensorens termoelement er i direkte kontakt med objektet som måles, påvirkes det ikke av det omkringliggende mediet .
② Wide measurement range. Commonly used temperature sensor thermocouples can measure continuously from -50~+1600℃. Some special temperature sensor thermocouples can measure as low as -269℃(such as gold, iron, nickel, chromium) and as high as +2800℃(such as wolfram-rhenium) .
③ Enkel struktur og enkel å bruke . Temperatursensor Termoelementer er vanligvis sammensatt av to forskjellige metallledninger, og er ikke begrenset av størrelse og avslutninger . De har beskyttende ermer og er veldig praktisk å bruke .
1. Grunnleggende prinsipp for temperatursensor termoelement Temperaturmåling
Sveis to ledere eller halvledere A og B av forskjellige materialer sammen for å danne en lukket sløyfe . Når det er en temperaturforskjell mellom de to festepunktene 1 og 2 av ledere A og B, genereres en elektromotiv kraft mellom de to, og danner en strøm av en {3 {3 {3 {3 {3 {3 {3 { Temperatursensor termoelementer bruker denne effekten til å fungere .
2. typer og strukturell sammensetning av temperatursensor termoelementer
(1) Typer av temperatursensor termoelementer
Vanlige temperatursensortermoelementer kan deles inn i to kategorier: Standard temperatursensor termoelementer og ikke-standard temperatursensor termoelementer . Den såkalte standardtemperatursensoren og har en temperatursensor-termous for en temperatur, og temperaturen er en temperatur, og temperaturen er en temperatur- Skala . Det har et matchende skjerminstrument for valg . Ikke-standard temperatursensor termoelementer er ikke så bra som standardisert temperatursensor termoelementer når det Mitt land har produsert alle temperatursensor termoelementer og temperatursensor termiske motstander i henhold til IEC -standarder, og syv typer standardiserte temperatursensortermoplater S, B, E, K, R, J og T er enhetlige designtemperatursensortermocobler i mitt land .
(2) Struktur av temperatursensor termoelement
For å sikre at temperatursensor -termoelementet fungerer pålitelig og stabilt, er strukturkravene som følger:
① Sveising av de to termoelementene som utgjør temperatursensorens termoelement må være fast;
② De to termoelementerne skal være godt isolert fra hverandre for å forhindre kortslutning;
③ Tilkoblingen mellom tilleggsledningen og den frie enden av temperatursensorens termoelement skal være praktisk og pålitelig;
④ Den beskyttende hylsen skal kunne sikre at termoelementet er fullstendig isolert fra det skadelige mediet .
3. Temperaturkompensasjon av den kalde enden av temperatursensoren termoelement
Fordi materialene til temperatursensorens termoelement generelt er relativt dyrebare (spesielt når edle metaller brukes), og avstanden mellom temperaturmålingspunktet og instrumentet er veldig langt, for å spare termoelementmaterialer og redusere kostnader, brukes en kompensasjonsledning vanligvis til å utvide den kalde enden (fri ende) på temperatursensoren til den temperaturen til den kulde enden (fri ende) til den temperatursensoren for å utvide den kalde enden (fri ende) til temperatursensoren for å utvide den kalde enden. Terminal {{0}} Det må påpekes at kompensasjonstreken til temperatursensoren er bare å utvide den varme elektroden, slik at den kalde enden av temperatursensoren, og den kan ikke å flytte til instrumentterminalen i kontrollrommet . rolle . Derfor kreves andre modifikasjonstiltak for å kompensere for påvirkningen av den kalde endetemperaturen t 0 ≠ 0 grad på temperaturmålingen .
Når du bruker temperatursensorens termoelement kompensasjonsledning, er det nødvendig å ta hensyn til samsvaret med modellen, polariteten kan ikke kobles feil, og temperaturen på tilkoblingsenden mellom kompensasjonsledningen og temperatursensorens termoelement kan ikke overstige 100 grader .
2. Prinsippet om bruk av temperatursensor termiske motstander
Temperatursensor Termiske motstander er de mest brukte temperaturdetektorene i medium- og høye temperaturområder . Hovedfunksjonene er høy målingsnøyaktighet og stabil ytelse . blant dem, platinum termiske motstander har den høyeste måle -nøyaktigheten . de er ikke bare brukt i industriell temperatur måling . de er ikke bare brukt i industrielle temperaturer {{2}.
1. Prinsippet og materialene til temperatursensor Termisk motstand Temperaturmåling
Temperatursensor Termisk motstand Temperaturmåling er basert på karakteristikken for at motstandsverdien til metallledere øker med økningen av temperaturen for å måle temperaturen . temperatursensor Termiske motstander er stort sett laget av rent metallmaterialer {. for øyeblikket, platinum og kobber er den mest brukte .} i tillegg i tillegg i tillegg i tillegg i tillegg i tillegg i tillegg i tillegg i tillegg i tillegg i tillegg i tillegg i tillegg i tillegg i tillegg.}}. Påbegynt å bli brukt til å lage temperatursensor termiske motstander . for eksempel inkluderer Omega's PT100 temperatursensor en 100- Ohm platinastransemotstandstemperatursonde .
2. Struktur av temperatursensor termisk motstand
(1) Gjennomgående temperatursensor Termisk motstand Temperatursensoren Termisk motstand som ofte brukes i industrien er et temperatursenseringselement (motstand) . Fra temperaturmålingsprinsippet for temperatursensoren terning, derfor kan den være kjent at endringen av den målte temperaturen er Ledningsmotstander som ledningstråd for temperatursensorens termiske motstand vil påvirke temperaturmålingen . for å eliminere påvirkningen av ledningstrådmotstanden, et tre-trådssystem eller et firetrådssystem blir generelt tatt i bruk .
(2) Pansret temperatursensor Termisk motstand Den pansrede temperatursensoren Termisk motstand er et fast kropp sammensatt av et temperatursenseringselement (motstand), ledningstråd, isolerende materiale og rustfritt stålhylse . dens ytre diameter er generelt φ2 ~ φ8mm, og minimum kan nå φmmmmmmm φ}
Sammenlignet med den generelle temperatursensorens termiske motstand, har den følgende fordeler: ① liten størrelse, ingen ekstern luftgap, termisk treghet, liten måleforsinkelse; ② God mekanisk ytelse, vibrasjonsmotstand og sjokkmotstand; ③ kan være bøyd, enkel å installere ④ lang levetid .
(3) Sluttemperatursensor Termisk motstand Endemperatursensoren Termisk motstandstemperatur Sensing Element er såret med spesialbehandlet motstandstråd og er nær enden av termometeret .
(4) FLAMMEProof Temperatursensor Termisk motstand Den flammesikre temperatursensoren Termisk motstand bruker en spesialkonstruert koblingsboks for å begrense eksplosjonsområdet til den eksplosive blandede gassen utenfor skallet på grunn av gnister eller buer, osv. {}}}, I veikrysset, og vil ikke forårsake en eksplosion på produksjonsnettstedet}}, i krysset}}}}}} Brukes til temperaturmåling i eksplosjonsfarlige steder i Bla ~ B3C-nivåområdet .
3. Sammensetning av temperatursensor Termisk motstandstemperatur Målesystem
Temperaturfølerens termiske motstandstemperaturmålesystem er vanligvis sammensatt av temperatursensorens termiske motstander, koblingsledninger og visningsinstrumenter . Følgende to punkter må noteres:
② Temperaturfølerens termiske motstand må være i samsvar med konfirmasjonsnummeret til displayinstrumentet
② For å eliminere påvirkningen av endringen av tilkoblingstrådmotstanden, må den tre-tråds tilkoblingsmetoden tas i bruk .







