Princip och tillämpning av temperatursensor
Lämna ett meddelande
Principen och tillämpningen av temperatursensorer: för det första tillämpningsprincipen för termoelement. Termoelement är en av de mest använda temperaturdetekteringskomponenterna i industrin, den har fördelen med hög mätnoggrannhet. På grund av direktkontakt med det uppmätta objektet påverkas inte termoelementen av det mellanliggande mediumbrett mätområdet. Typical thermocouples can measure continuously from {{0}}~+1600 degree , while specific special thermocouples can measure up to -269 degree (such as iron nickel chromium alloy) and+2800 degree (such as tungsten rhenium) The structure is simple and easy to use. Termoelement består vanligtvis av två olika typer av ledningar och är inte begränsade av storlek eller öppning. De har skyddsskydd på utsidan, vilket gör dem enkla att använda. 1. Den grundläggande principen för mätning av termoelementets temperatur är att svetsa två olika material av ledare eller halvledare A och B, såsom visas i figur 2-1-1, för att bilda en stängd krets. När det finns en temperaturskillnad mellan de två fästpunkterna 1 och 2 av ledare A och B, genereras en elektromotivkraft mellan dem, vilket resulterar i en stor ström i kretsen, som kallas den termoelektriska effekten. Termoelement använder denna effekt för att fungera. 2. Typer och strukturer för termoelement (1) Typer av termoelement som vanligt använda termoelement kan delas upp i två typer: standard termoelement och icke-standard termoelement. Den använda vanliga termoelementet hänvisar till ett termoelement som anges i nationella standarder för förhållandet mellan termoelektrisk potential och temperatur, tillåtna fel och en enhetlig standardskala och har en matchande skärm. Icke standardiserade termoelement är inte lika lämpliga för användning som termoelement med standardiserade intervall eller storleksordningar och har i allmänhet inte en enhetlig skala. De används främst för mätningar i speciella situationer. Standardiserade termoelement: Sedan 1 januari 1988 har termoelement och termiska motstånd i Kina producerats i enlighet med IEC: s internationella standarder. Sju standardiserade termoelement, nämligen S, B, E, K, R, J och T, har utsetts till termoelement för enhetlig designtyp i Kina. (2) För att säkerställa den pålitliga och stabila driften av termoelementet inkluderar strukturen för termoelementet: ① Svetsningen av de två termoelektriska stolparna som utgör termoelementet måste vara fast ② De två termoelektriska polerna måste vara isolerade från varandra för att förhindra kortkretsar. Termoelementet, på grund av att materialet i termoelementet i allmänhet är värdefullt (särskilt när man använder ädelmetaller), är avståndet från temperaturmätningspunkten till mätinstrumentet relativt långt. För att spara materialet i termoelementet och minska kostnaderna används vanligtvis en kompensationstråd för att förlänga den kalla änden (fri ände) av termoelementet till ett relativt stabilt temperaturkontrollrum och ansluta det till mätinstrumentterminalen. Det måste påpekas att funktionen för termoelementets kompensationstråd endast är att flytta den kalla änden av termoelementet till instrumentterminalen i kontrollrummet och inte kan eliminera påverkan av temperaturförändringar i den kalla änden på temperaturmätningen och kan inte kompenseras. För att kompensera för kyltemperaturen t 0 & NE behövs därför andra korrigeringsmetoder för att påverka temperaturmätningen vid 0 grad. När du använder termoelementkompensationsledningar är det viktigt att säkerställa konsistens i form och undvika polaritetsfel. Temperaturen vid anslutningen mellan kompensationstråden och termoelementet bör inte överstiga 100 grader. 2, tillämpningsprincipen för termisk motstånd är att termisk motstånd är den vanligaste temperaturdetektorn i medium och låg temperaturområde. Dess huvudsakliga egenskaper är hög mätnoggrannhet och stabil prestanda. Bland dem har Platinum den högsta motståndsmätningen och har använts i stor utsträckning inte bara vid industriell temperaturmätning, utan också i standardinstrument. 1. Temperaturmätningsprincipen och materialet för ett temperaturmätningsmotstånd är baserat på det kännetecken för att motståndsvärdet för en metallledare ökar med temperaturen. Termistorer är nästan helt gjorda av rena metallmaterial, där platina och koppar är den mest använda nuförtiden. Dessutom används material som median, nickel, mangan och rodium för att tillverka termistorer. 2. Strukturen och egenskaperna hos termiska motståndssensorer (motstånd) som vanligtvis används i branschen visas i tabell 2-1-11. Enligt temperaturmätningsprincipen för temperaturmätningsmotståndet mäts förändringen i den uppmätta temperaturen direkt med förändringen i motståndsvärdet för temperaturmätningsmotståndet. Därför har förändringarna i motståndet hos olika ledningar såsom ledningarna för temperaturmätningsmotståndet påverkan på temperaturmätningen. (2) Mantelmotstånd är en robust kropp som kombinerar temperaturavkänningselement (motstånd), ledningar, isoleringsmaterial och rostfritt stål ärmar, som visas i figur 2-1-7. Den yttre diametern är i allmänhet PHI; 2 ~ φ 8mm, den minsta möjliga storleken; Mm. Jämfört med vanliga termiska motstånd har det fördelarna med liten volym, ingen inre luftgap och liten mätfördröjning vid termisk tröghet. ② Den har god mekanisk prestanda, vibrationsmotstånd och slagmotstånd. ③ Det kan böjas och är lätt att installera. ④ Det har en lång livslängd. (3) Endytans termisk motstånd och temperaturavkänningselement är lindat med speciellt behandlad motståndstråd, som är i nära kontakt med termometerns ände ansikte. Dess struktur visas i figur 2-1-8. Jämfört med typiska axiella termiska motstånd kan detta mer exakt och snabbt återspegla den faktiska temperaturen på det uppmätta ändytan, vilket gör det lämpligt för att mäta ändytemetemets temperatur och andra arbetsstycken. (4) Den explosionssäkra termiska motståndspartitionen av den explosionssäkra termiska motståndskroppen tätar den explosiva blandningsgasen inuti skalet i terminalboxen orsakad av gnistor eller bågar genom en specialstruktur Terminalbox, och ingen explosion sker på produktionsplatsen. Explosionssäker termiska motstånd kan användas för temperaturmätning i områden med explosionsrisker såsom bla ~ B3c -nivå. 3. Temperaturmätningsmotståndssystemet som utgör temperaturmätningsmotståndssystemet består i allmänhet av ett temperaturmätningsmotstånd, anslutning av ledningar, en display osv. Uppdelningskoderna för temperaturmätningsmotståndet och skärmen måste vara konsekvent. För att eliminera påverkan av förändringar i motståndet hos anslutningsledningarna är det nödvändigt att använda en tre trådanslutningsmetod. Se kapitel 3 i denna artikel för specifikt innehåll. (2) Mätningstemperaturmätningsmotstånd är en robust kropp som kombinerar temperaturavkänningselement (motstånd), ledningar, isoleringsmaterial och rostfritt stål ärmar, som visas i figur 2-1-7. Dess yttre diameter är i allmänhet PHI; 2 ~ φ 8mm, den minsta möjliga storleken; Jämfört med vanliga termiska motstånd har det fördelarna med liten storlek, ingen inre luftgap och liten mätfördröjning vid termisk tröghet. ② Det har god mekanisk prestanda, vibrationsmotstånd, slagmotstånd, ③ Det är lätt att böja och installera, och ④ Det har en lång livslängd. (3) Endytans termisk motstånd och temperaturavkänningselement är lindat med speciellt behandlad motståndstråd, som är i nära kontakt med termometerns ände ansikte. Dess struktur visas i figur 2-1-8. Jämfört med typiska axiella termiska motstånd kan detta mer exakt och snabbt återspegla den faktiska temperaturen på det uppmätta ändytan, vilket gör det lämpligt för att mäta ändytemetemets temperatur och andra arbetsstycken. (4) Explosionssäker termistorantikropp repareras av en speciellt konstruerad terminalbox. För att tillåta att den explosiva blandade gasen inuti skalet påverkas av gnistor eller bågar har ändring av motståndstrådens längd påverkan på motståndsvärdet. Därför är det bättre att ersätta resistensantikroppen med en ny. När du använder svetsreparation bör den verifieras som kvalificerad efter svetsning före användning.






