Specifik användning av termoelement i produktionen i olika branscher
Lämna ett meddelande
Termoelement används för att mäta ugnstemperatur. Termoelementen med svarsavdelningar väljs huvudsakligen enligt den höga eller låga måltemperaturen. Naturligtvis är det också nödvändigt att överväga om den uppmätta atmosfären minskar eller oxiderar. Men om pansrade termoelement används har jag inte betraktat för mycket effekterna av redoxatmosfär på livslängden och mätnoggrannheten för termoelement.
Kraven är något strängare. De flesta ugnar måste anslutas till två övre termoelement. Bland dem bör minst en användas för temperaturkontroll och den andra för inspelning. Eftersom vår bearbetningsprocess måste vara spårbar. Specifik användning av termoelement i produktionen i olika branscher
Vid möter en relativt stor ugnskropp (mer än 5 meter lång) bör den delas upp i flera temperaturzoner för oberoende mätning och kontroll. Till exempel bör den övre, mellersta och nedre partitionsmetoden etc. strängare ugnar testas regelbundet för ugnstemperaturens enhetlighet. Det vill säga flera termoelement (eller andra sensorer) är jämnt ordnade i arbetsområdet för att simulera normal användning och belastning för att testa om temperaturen på ugnskroppen är enhetlig över tid och andra faktorer. Det vill säga om temperaturmätningspunkten för termoelementet för temperaturkontroll kan representera den faktiska temperaturen på ugnstemperaturen. Flera mätningar tar sina egna värden.
Termoelement används huvudsakligen för mätning och kalibrering.
Dessutom är termoelement primära instrument som omvandlar temperatur till elektrisk potential. Denna svaga elektriska potential måste överföras till sekundära instrument för bearbetning, visning eller utskrift.
Sekundära instrument är indelade i analoga och digitala typer. Nu är de i princip digitala.
En termoelementkyltemperaturkompensationskrets, som inkluderar en spänningstemperatursensor TMP35 och ett termoelement av K-typ. Termoelementets arbetsprincip är att generera en elektrisk potentialskillnad baserad på temperaturskillnaden mellan den heta änden och den kalla änden. Eftersom temperaturen i den kalla änden ofta inte är 0 -grad under den faktiska mätningen måste termoelementet kompenseras temperaturen. Termoelementets temperaturkompensationsformel är som följer:
E (t, 0) = E (t, t0) + E (t0, 0)
Bland dem är e (t {{0}}, 0) den faktiska uppmätta elektromotivkraften, t representerar den heta sluttemperaturen, t 0 representerar den kalla sluttemperaturen och 0 representerar {0 grad. I mätningen av fälttemperaturen, eftersom termoelementets kalla sluttemperatur i allmänhet inte är 0, utan förändringar inom ett visst intervall, är den uppmätta termoelektriska potentialen E (t, t 0). Om du vill mäta den termoelektriska potentialen E (t, 0) som motsvarar den faktiska uppmätta temperaturen, måste du kompensera för kompensationspotentialen E (t 0, {{1 0}}) krävs för att det inte är 0 grad. Dessutom måste egenskaperna hos kompensationspotentialen som förändras med den kalla sluttemperaturen vara förenliga med termoelektriska egenskaper hos termoelementet för att få en bättre kompensationseffekt. Detta är ett kretsschema för termoelementets kallt temperaturkompensation. Temperatursensorn TMP35 slutför temperaturkompensationsarbetet mycket bra. Spänningsutgången med TMP35 delas först med ett motstånd och förstärks sedan av en förstärkare, som är E (T0, O) som motsvarar K-typen av termoelementet.







