END FACE THERTHISTOR PRESTANDA?
Lämna ett meddelande
Slutytans termistor temperaturavkännande element är tillverkat av speciellt bearbetat motståndstråd som såras tätt mot termometerns ändytor. Jämfört med allmänna axiella motståndstermometrar kan den mer exakt och snabbt återspegla den faktiska temperaturen på den uppmätta ändytan och är lämplig för att mäta ändytemperaturen för lagerskal och andra komponenter.
Princip för temperaturmätning
Temperaturmätningsprincipen för termisk motstånd skiljer sig från termoelementet. Termisk motstånd är baserad på den termiska effekten av motstånd för temperaturmätning, det vill säga kännetecknet för motståndsvärdet för motståndet som förändras med temperaturen. Därför kan temperaturen mätas så länge så länge motståndsförändringen mäts. För närvarande finns det främst
Ledningsmetod
Thermistor är en primär komponent som omvandlar temperaturförändringar till förändringar i motståndsvärden. Termistorer behöver vanligtvis överföra motståndssignaler till datorkontrollenheter eller andra primära instrument genom leads. Industriella termiska motstånd installeras på produktionsplatsen och det finns ett visst avstånd mellan dem och kontrollrummet, så ledningarna för termiska motstånd kommer att ha en betydande inverkan på mätresultaten.
För närvarande finns det tre huvudsakliga sätt att leda termiska motstånd:
Två trådsystem: Metoden för att ansluta en tråd i varje ände av ett termiskt motstånd för att extrahera en motståndssignal kallas ett tvåtrådssystem: Denna blymetod är enkel, men på grund av den oundvikliga blymotståndet R för anslutningstråden är storleken på R relaterad till trådens och längden på tråden, så denna blymetod är endast lämplig för situationer med låg mätningsstyrning noggrannhet
Tre trådsystem: Metoden för att ansluta ena änden av roten till ett termiskt motstånd till en bly och den andra änden till två ledningar kallas tre trådsystemet. Denna metod används vanligtvis i samband med en elektrisk bro för att effektivt eliminera påverkan av blymotstånd och används vanligtvis i industriell processkontroll.
Fyra trådsystem: Metoden för att ansluta två ledningar i varje ände av roten till en termistor kallas ett fyrtrådssystem, där två ledningar ger en konstant ström I till termistorn, omvandlas till en spänningssignal U och sedan leder dig till det sekundära instrumentet genom de andra två ledningarna. Det kan ses att denna blymetod fullständigt kan eliminera påverkan av blymotstånd och huvudsakligen används för temperaturdetektering med hög precision.
Termisk motstånd antar en tre trådanslutningsmetod. Användningen av ett tre -ledningssystem är att eliminera mätfel orsakade av motståndet hos anslutningstrådar. Detta beror på att kretsen för att mäta termisk motstånd vanligtvis är en obalanserad bro. Som ett broarmmotstånd för den elektriska bron blir det termiska motståndets anslutningstråd (från det termiska motståndet till det centrala kontrollrummet) också en del av broarmmotståndet. Denna del av motståndet är okänd och varierar med omgivningstemperaturen och orsakar mätfel. Genom att anta ett tre -ledningssystem är en tråd ansluten till bronens kraftterminal, och de andra två ledningarna är respektive anslutna till bryggarmen där det termiska motståndet är beläget och den angränsande broarmen, vilket eliminerar mätfel orsakade av trådlinjens motstånd.
Installationskrav
Uppmärksamhet bör ägnas åt installationen av termistor, vilket bidrar till exakt temperaturmätning, säker och pålitlig, enkel underhåll och påverkar inte utrustningens drift och produktion. För att uppfylla ovanstående krav bör följande punkter noteras när du väljer installationsplatsen och insättningsdjupet för termistorn:
1. För att säkerställa tillräckligt värmeutbyte mellan mätänden av termistorn och det uppmätta mediet, bör mätpunktens position väljas rimligt, och installationen av termistorn nära de döda hörnen på ventiler, armbågar, rörledningar och utrustning bör undvikas så mycket som möjligt.
2. Termistorer med skyddande ärmar lider av värmeöverföring och spridningsförluster. För att minska mätfel bör termoelement och termistorer ha tillräckligt insertionsdjup:
1) För mätning av vätskans temperatur i mitten av rörledningen bör mätänden på termistorn i allmänhet sättas in i mitten av rörledningen (vertikalt eller snett installerad). Om diametern för den testade vätskeledningen är 200 millimeter, bör insättningsdjupet för termistorn väljas som 100 millimeter;
2) För temperaturmätning av hög temperatur, högt tryck och höghastighetsvätskor (såsom huvud ångtemperatur), för att minska motståndet i den skyddande hylsan till vätskan och förhindra att den skyddande hylsan bryts under vätskan, kan det att använda den skyddande röret eller användningen av en varm ärm termistor kan antas. Den grunda insättningstypens termiska motståndsskyddshylsa bör sättas in i den huvudsakliga ångledningen till ett djup av minst 75 mm; Standardinsättningsdjupet för värmemotstånd för varm ärm är 100 mm.
3) Om det är nödvändigt att mäta temperaturen på rökgasen inuti röken, även om rökens diameter är 4 m, är termistins insättningsdjup 1 m.
4) När insättningsdjupet för mätelementet överstiger 1 m, bör det installeras vertikalt så mycket som möjligt, eller stödramar och skyddande ärmar ska läggas till.







