Användningen av termoelement i produktionen i olika branscher
Lämna ett meddelande
Termoelement används för att mäta ugnstemperatur. Termoelementen med svarindex väljs huvudsakligen enligt måltemperaturen. Naturligtvis är det också nödvändigt att överväga om den uppmätta atmosfären minskar eller oxiderar. Men om pansrade termoelement används har jag inte övervägt påverkan av redoxatmosfär på liv och mätnoggrannhet för termoelement. Kraven är något strängare. De flesta ugnar måste anslutas till två övre termoelement. Åtminstone en av dem bör användas för temperaturkontroll och den andra för inspelning. Eftersom vår bearbetningsprocess måste vara spårbar, när den möter en relativt stor ugn (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 ugnens temperatur är enhetlig över tid och andra faktorer. Det vill säga om temperaturmätningspunkten för termoelementet för temperaturkontrollen kan representera ugnens faktiska temperatur, och flera mätningar görs för varje värde. Termoelement används huvudsakligen för mätning och kalibrering. Termoelement är primära instrument som omvandlar temperatur till elektrisk potential. Denna svaga elektriska potential överförs till sekundära instrument för bearbetning, visning eller utskrift. Sekundära instrument är indelade i analoga och digitala typer. Nu är de i princip digitala. Användningen av termoelement i produktionen i olika branscher
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, t 0)+e (t 0, 0)
Varvid, e (t {{0}}, 0) är den faktiska uppmätta elektromotivkraften representerar t den heta sluttemperaturen, t 0 representerar den kalla sluttemperaturen och 0 representerar 0 grad. I mätningen av fälttemperaturen, eftersom temperaturen i den kalla änden av termoelementet i allmänhet inte är 0 examen, 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) motsvarande den faktiska uppmätta temperaturen, måste du kompensera för kompensationspotentialen E (t 0, 0) som krävs när den kalla änden inte är 0 grad. Dessutom måste egenskaperna hos kompensationspotentialen som förändras med den kalla sluttemperaturen vara förenlig med termoelektriska egenskaper hos termoelementet för att få en god 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, vilket är E som motsvarar termoelementet K-typ.







