Hem - Kunskap - Detaljer

Skillnaden och arbetsprincipen för att välja termoelement och termiska motstånd i temperatursändare

Termoelement används vanligtvis för att mäta medium till höga temperaturer, medan termisk motstånd huvudsakligen används för att mäta låga temperaturer. Specifikt är termoelement en av de mest använda temperaturdetekteringskomponenterna i industrin. Arbetsprincipen för termoelement är baserad på Seebeck -effekten, som introducerar det fysiska fenomenet termiskt ström som genereras i en krets när två ledare med olika kompositioner är anslutna till kretsen vid olika temperaturer, den har fördelen av 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 för att bilda en sluten 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 den nationella standarden 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 examen. 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 1 0 0 examen. Temperaturmätningsmotstånd är ofta använda temperaturdetektorer i medelstora och låga temperaturregioner. 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 temperaturmätningsmotstånd baseras på det kännetecken för att motståndsvärdet för metallledare ökar med temperatur för temperaturmätning. Termisk motstånd är nästan helt tillverkad av rena metallmaterial, där platina och koppar är den vanligaste nuförtiden. Dessutom har material som nickel, mangan och rodium också använts för att tillverka termisk motstånd. 2. Typer av temperaturmätningsmotstånd: 1) Vanliga temperaturmätningsmotstånd Enligt temperaturmätningsprincipen för temperaturmätningsmotstånd, mäts förändringen i den uppmätta temperaturen direkt baserat på förändringen i motståndsvärdet för temperaturmätningsmotståndet. Därför kan förändringar i motståndet hos olika ledningar såsom temperaturmätningsmotståndet påverka temperaturmätningen. 2) Mätningstemperaturmätningsmotstånd är en robust kropp som består av temperaturavkänningselement (motstånd), ledningar, isoleringsmaterial och rostfritt stål ärmar. Dess yttre diameter är i allmänhet PHI; {{2 0}} φ 8mm, den minsta möjliga storleken; 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) Slutytan termisk motstånd. Endens termisk motståndsavkänningselement är lindat med speciellt behandlad motståndstråd och kontakter tätt termometerns ändytor. 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 termoelektrisk barriär. Isoleringens termiska motstånd är tätat i en speciell strukturminalslåda för att förhindra explosioner orsakade av gnistor eller bågar av explosiva blandade gaser inuti skalet och kommer inte att orsaka explosioner på produktionsplatsen. Explosionssäker termiska motstånd kan användas för temperaturmätning i områden med explosionsrisker såsom BLA-B3C-nivå. Beträffande en temperatursändare definieras den som en temperaturmätanordning som använder en temperatursensor för att detektera temperaturen och omvandlar signalen från temperatursensorn till en standardströmsignal och en standardspänningssignal genom en omvandlingskrets. 2. The classification of temperature transmitters is based on the signal output interface, which can be divided into 4~20mA, 0~10mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10V, etc., or based on the construction and installation forms of digital/frequency interfaces and other interfaces, which can be divided into wall mounted, air duct type, probe type temperature sensors and conversion Kretsar den grundläggande principen för att använda en temperatursändare och en temperatursensor för temperaturdetektering. Temperatursensorer är vanligtvis termiska motstånd, termistorer, integrerade temperatursensorer, halvledarsemperatursensorer, etc. Signalen för temperatursensorn omvandlas till en standardströmsignal eller en standardspänningssignal genom en omvandlingskrets. 4. De viktigaste tekniska parametrarna för temperatursändare är temperaturmätningsområde, temperaturmätningsnoggrannhet och temperaturmätningssignalutgångsform. Enligt strukturen och inställningsformen för temperatursändaren kan det valda mätområdet för temperatursändaren hänvisa till vilken typ av temperatursensor den använder. Enligt de noggrannhetskrav som valts av referenstemperatursensorn väljer du vilken typ av temperatursensor som kan hänvisas till, välj signalgränssnittet för referenstemperatursensorn och välj 4-20 ma, 0-10 ma, 0-20 ma, 0-5 v, {42} v, 0-20 ma, 0-5 v, {42} v, 0-20 ma, 0-5 v, {42} v, 0-20 ma, 0-5 v, {42} v, 0-20 ma, 0-5 v, {42} v, osv. gränssnitt. Arbetsprincip: Termisk motstånd PT100: Genom att avkänna temperaturförändringar förändras motståndsvärdet. Temperatursändare: 1. Beräkna den aktuella temperaturen genom att bekräfta skillnaden i motståndsvärden. 2 Further calculate the corresponding standard signal (4-20mA) value based on the range of thermal resistance, that is, the example of sending temperature change thermal resistance change temperature transmitter 4-20mA signal: The range of Pt100 is -19.9 degree C to 600.0 degree C. The temperature transmitter converts it into a standard signal, with a corresponding 4mA of -19. 9 grader C och 20MA. Genom att bekräfta utgångsströmmen för 600,0 graders C -sändare kan det aktuella temperaturvärdet bestämmas01

Skicka förfrågan

Du kanske också gillar