Domov - Vedomosti - Podrobnosti

Aké sú faktory merania, ktoré ovplyvňujú snímače teploty termistora?

1. Tepelné žiarenie

Vložte snímač teploty tepelného odporu do pece na meranie teploty, ktorý sa zahrieva tepelným žiarením emitovaným vysokoteplotnými objektmi. Za predpokladu, že plyn vo vnútri pece je priehľadný a teplotný rozdiel medzi termistorom a stenou pece je veľký, dôjde k chybám merania teploty v dôsledku výmeny energie. Všeobecne platí, že na zníženie chýb tepelného žiarenia je potrebné zvýšiť vedenie tepla a urobiť teplotu steny pece čo najbližšie k teplote tepelného odporu. Okrem toho by sa inštalačná poloha termistora mala vyhnúť tepelnému žiareniu emitovaným z tuhej látky v maximálnej možnej miere, aby nemohla vyžarovať na povrch termistora; Termistor * s krytom tepelného žiarenia.

2. Čas odozvy

Základným princípom merania kontaktnej teploty je to, že prvok merania teploty musí dosiahnuť tepelnú rovnováhu s nameraným objektom. Preto je potrebné udržiavať určité množstvo času počas merania teploty, aby sa dosiahla tepelná rovnováha medzi nimi. Trvanie času držania súvisí s časom tepelnej odozvy prvku merania teploty. Čas tepelnej odozvy závisí hlavne od štruktúry a merania senzora s významnými rozdielmi. V prípade plynových médií, najmä stacionárnych plynov, by sa rovnováha mala udržiavať najmenej 30 minút; V prípade tekutín by mala byť rýchlosť najmenej 5 minút. Pre neustále sa meniace teplota nameraného poľa, najmä proces okamžitého zmeny, ktorý trvá iba 1 sekundu, sa vyžaduje čas odozvy senzora v milisekundovom rozsahu. Preto bežné snímače teploty nielen zaostávajú za rýchlosťou zmeny teploty meraného objektu, ale tiež spôsobujú chyby merania v dôsledku neschopnosti dosiahnuť tepelnú rovnováhu* Vyberte senzor s rýchlou odozvou. Pre tepelné odpory, okrem vplyvu ochranných skúmaviek, je priemer meracieho konca tiež hlavným faktorom, to znamená tenší odporový drôt, tým menší je priemer meracieho konca a čím kratší čas tepelnej odozvy.

3. Hĺbka vkladania

Výber bodov merania teploty pre tepelný odpor je rozhodujúci. Umiestnenie bodu merania teploty musí byť typické a reprezentatívne pre výrobný proces, inak stratí význam merania a kontroly. Keď je termistor vložený do nameraného poľa, prietok tepla sa vygeneruje pozdĺž smeru dĺžky senzora. Ak je teplota okolia nízka, dôjde k tepelnému strate. Spôsobujúce chyby merania teploty v dôsledku nekonzistentnosti medzi snímačom teploty termistora a teplotou nameraného objektu. Stručne povedané, chyba spôsobená tepelným vedením súvisí s hĺbkou vloženia. Hĺbka inzercie súvisí aj s materiálom ochrannej trubice. Ochranné trubice kovov by sa mali vložiť hlbšie kvôli ich dobrej tepelnej vodivosti, zatiaľ čo keramické materiály majú dobré izolačné vlastnosti a môžu sa vložiť plytšie. Pri meraní inžinierskej teploty je hĺbka vloženia tiež spojená so stacionárnym alebo tečúcim stavom objektu merania. Napríklad meranie teploty tečúcich kvapalín alebo vysokorýchlostných vzduchovcov nebude obmedzené vyššie uvedeným. Hĺbka vloženia môže byť plytšia a špecifická hodnota by sa mala určiť experimentálne.

4. Zvýšená tepelná impedancia

Senzor teploty tepelného odporu používaný pri vysokých teplotách, ak je namerané médium v ​​plynnom stave, spáli a rozpustí prach a ďalšie častice nanesené na povrchu ochrannej trubice, čím sa zvýši tepelná impedancia ochrannej trubice; Ak je namerané médium tavenou, počas používania dôjde k ukladaniu trosky, ktorá nielen zvyšuje čas odozvy termistora, ale tiež znižuje uvedenú teplotu. Preto je okrem pravidelných inšpekcií potrebný aj pravidelný odber vzoriek na zníženie chýb. Napríklad dovážané pece na topenie medi sú nielen vybavené snímačmi teploty merania kontinuálnej teploty, ale aj pomocou konzumných zariadení na meranie teploty termistora na včasnú kalibráciu presnosti termistora používaného na kontinuálne meranie teploty.info-1600-1103

Zaslať požiadavku

Tiež sa vám môže páčiť