Domov - Vedomosti - Podrobnosti

Na aké problémy by sme mali venovať pozornosť pri porozumení tepelných odporov?

1. Pre termoelektrický potenciál termočlánkov by sa mali poznamenať tieto problémy:

1: Termoelektrický potenciál termočlánku je rozdiel medzi teplotnými funkciami pracovného konca a chladným koncom termočlánku, nie funkciou teplotného rozdielu medzi chladom a pracovným koncom termočlánku;

2: Veľkosť termoelektrického potenciálu generovaného termočlánkom je nezávislá od dĺžky a priemeru termočlánku, keď je materiál termočlánku rovnomerný.

3: Keď sa stanoví materiálové zloženie dvoch termočlánkových drôtov termočlánku, veľkosť termoelektrického potenciálu termočlánku súvisí iba s teplotným rozdielom termočlánku; Ak je teplota studeného konca termočlánku udržiavaná konštantná, termoelektrický potenciál termočlánku je iba jednou hodnotou funkcie pracovnej koncovej teploty. Zvárajte dva vodiče alebo polovodiče A a B rôznych materiálov spolu, aby vytvorili uzavretú slučku. Na oboch koncoch sú pripojené dva vodiče rôznych komponentov (nazývaných vodiče termočlánkov alebo horúce elektródy), aby sa vytvorila slučka. Ak je teplota križovatky iná, v slučke sa vytvorí elektromotívna sila. Tento jav sa nazýva termoelektrický účinok a táto elektromotívna sila sa nazýva termoelektrický potenciál.
Pri meraní teploty termočlánok vyžaduje, aby teplota jeho chladného konca (merací koniec je horúcim koncom a koniec spojený s meracie obvody cez olovo sa nazýva studený koniec), takže jeho termoelektrický potenciál je úmerný meranej teplote. Ak sa (okolitá) teplota koncovky chladu počas merania zmení, vážne ovplyvní presnosť merania. Uskutočnenie určitých opatrení na chladnom konci na kompenzáciu nárazu spôsobeného zmenou teploty chladného konca sa nazýva kompenzácia termočlánku za studena.

Dodatok: Výpočtová metóda kompenzácie termočlánku chladného konca: od milivoltov po teplotu: zmerajte teplotu chladného konca, prevedie ju na zodpovedajúcu hodnotu Millivolt, pridajte ju do milivoltovej hodnoty termočlánku a premieňajte ju na teplotu. Od teploty na milivolty: zmerajte skutočnú teplotu a teplotu chladného konca, prevedte ich na hodnoty milivoltov, odpočítajte ich, aby sa získala hodnota milivoltu a potom získala teplotu.
Napr. Ak má individuálny prístroj kompenzáciu za studena, skutočná teplota je 520 stupňov; Ak indikujúci prístroj nemá kompenzáciu za studena, najskôr skontrolujte tabuľku maturitu termočlánkov typu K, aby ste získali: 520 stupňov zodpovedá napätiu 21,497 mV, 25 stupňov zodpovedá napätiu 1mV; 21.497mv +1 mv =22. 497mv; Potom skontrolujte tabuľku promócie termočlánkov typu K, aby ste získali, že 22,497 mv zodpovedá teplotnej hodnote 543,47 stupňov, to znamená, že skutočná teplota je 543,47 stupňov. PS: Študentské číslo je štandardná séria, ktorá sa používa na odrážanie zmeny teploty teplotného senzora v rozsahu teploty merania zodpovedajúceho zmeneniu napätia alebo odporu senzora, to znamená, že teplota zodpovedajúca tepelnému odporu, termočlánku, odporu a potenciálu.

Po druhé, rozdiel medzi termočlánkom a tepelným odporom:

Po prvé, povaha signálu. Samotný tepelný rezistor je rezistor. Zmena teploty spôsobuje, že rezistor spôsobí zmeny pozitívnych alebo negatívnych odporov; zatiaľ čo termočlánko vytvára zmeny v indukovanom napätí, ktoré sa mení so zmenou teploty. Aj keď sú to všetky prístroje na meranie teploty kontaktu, ich rozsahy merania teploty sú rôzne. Termočlánky sa používajú v prostrediach s vysokou teplotou, ako je platina Rhodium {{{0}} Platinum Rhodium 6 (typ B) s rozsahom merania 3 0 0 stupňov až 1600 stupňov a môže v krátkodobom horizonte merať 1800 stupňov. S MARY TYPE 20 ~ 1300 (Krátkodobé 1600), Meria MAJE 50 ~ 1000, krátkodobé 1200). XK typu 50 ~ 600 (800), E typ 40 ~ 800 (900). Existuje tiež typ J, typ T atď. Tento typ prístroja sa všeobecne používa na vyššie teploty nad 500 stupňov. V zóne s nízkou teplotou je výstupný termoelektrický potenciál veľmi malý. Ak je potenciál malý, anti-interferenčné opatrenia a sekundárne merače sú veľmi náročné, inak bude meranie nepresné. Okrem toho je v oblasti s nižšou teplotou relatívna chyba spôsobená zmenou teploty chladného konca a zmenou teploty okolia veľmi výrazná a je ťažké úplne kompenzovať. V tejto dobe je pri stredných a nízkych teplotách rozsah merania teploty v tepelnom odporu všeobecne -200 ~ ~ 500 a môže sa merať aj nižšie teploty (napríklad uhlíkové odpory môžu merať nízke teploty asi 1k). Teraz sa bežne používa platinový tepelný rezistor PT100 (tiež existujú aj PT50, 100 a 50, ktoré predstavujú odpor tepelného odporu pri 0 stupňoch. V starom promócii sa BA1 a BA2 používajú na jeho reprezentáciu. -50 ~~ 150.


Po druhé, rozsahy teploty detegované dvoma senzormi sú rôzne. Tepelné odpory vo všeobecnosti detekujú teplotný rozsah 0-150 stupňov (samozrejme je možné zistiť záporné teploty), zatiaľ čo termočlánky môžu zistiť teplotný rozsah 0-1000 stupňov (alebo dokonca vyššie). Preto je prvá detekcia s nízkou teplotou, zatiaľ čo druhá je detekcia vysokej teploty.

Po tretie, z hľadiska materiálu sú tepelné odpory kovovým materiálom so zmenami citlivé na teplotu, zatiaľ čo termočlánky sú bimetalické materiály, to znamená dva rôzne kovy. V dôsledku zmien teploty sa potenciálny rozdiel generuje na oboch koncoch dvoch rôznych kovových vodičov.

Po štvrté, rozsudok na mieste v práci

Termočlánky majú pozitívne a negatívne póly a kompenzačné drôty majú tiež pozitívne a negatívne póly. Najprv sa uistite, že pripojenie a konfigurácia sú správne. V prevádzke. Bežné sú skrat, otvorený obvod, zlý kontakt (môže byť posudzovaný multimetrom) a zhoršením (identifikované farbou povrchu). Pri kontrole oddeľte termočlánok od sekundárneho merača, použite nástroj na skrat na skratku kompenzačného vedenia na sekundárnom merači a merač označuje teplotu miestnosti. Potom skrat termočlánku terminálu a merač označuje okolitú teplotu termočlánku (ak nie, kompenzačná čiara je chybná). Potom pomocou multimetra MV prevodu približne odhadnite termoelektrický potenciál termočlánku (ak je normálne, skontrolujte proces). Krátky obvod a otvorený obvod tepelného odporu sa dajú posudzovať s multimetrom. Ak je podozrenie na skrat, len vyberte skrat, vyberte z konca odporu a pozrite sa na prístroj na zobrazenie. Ak sa dosiahne ****, skrat tepelného odporu sa vráti na nulu, drôt je skratovaný a je zaručené normálne pripojenie a konfigurácia. Ak je hodnota merača nízka alebo nestabilná, ochranná trubica v nej môže mať vodu.

 

info-1600-1103

Zaslať požiadavku

Tiež sa vám môže páčiť