Vad är skillnaden mellan termisk motstånd och termoelementsignalutgång?
Lämna ett meddelande
1. Signalens natur. Det termiska motståndet i sig är ett motstånd. Förändringen i temperatur gör att det termiska motståndet ger en positiv eller negativ motståndsförändring; medan termoelementet ger en förändring i inducerad spänning, vilket ändras med förändringen i temperaturen.
2. Temperaturintervallen som upptäcks av de två sensorerna är olika. Det termiska motståndet upptäcker i allmänhet ett temperaturintervall på 0-150 grader, och det högsta mätområdet kan nå cirka 600 grader (naturligtvis kan negativa temperaturer detekteras). Termoelement kan upptäcka ett temperaturintervall på 0-1000 grader (eller ännu högre). Därför är den förstnämnda en låg temperaturdetektering, och den senare är en hög temperaturdetektering.
3. Ur materialens synvinkel är det termiska motståndet ett metallmaterial med temperaturkänsliga förändringar, och termoelementet är ett bimetalliskt material, det vill säga två olika metaller. På grund av temperaturförändringen genereras en elektrisk potentialskillnad i båda ändarna av två olika metalltrådar.
4. Inmatningsmodulerna för det termiska motståndet och termoelementet motsvarande PLC är också olika. Denna mening är bra, men i allmänhet är PLC: er direkt anslutna till 4 ~ 20 mA -signaler, medan termiska motstånd och termoelement i allmänhet är anslutna till PLC: er med sändare. Om du ansluter till DC: er behöver du inte använda en sändare! Termoelement använder RTD -signaler och termoelement använder TC -signaler!
När du installerar termoelement och termiska motstånd bör du vara uppmärksam på exakt temperaturmätning, säkerhet och bekvämt underhåll och inte påverka utrustningens drift och produktionsverksamhet. För att uppfylla ovanstående krav, var uppmärksam på följande punkter när du väljer installationsplatsen och infogningsdjupet för termoelement och termiska motstånd:
1. För att säkerställa tillräckligt värmeutbyte mellan mätänden av termoelementet och termiskt motstånd och det uppmätta mediet, bör mätpunktpositionen väljas rimligt och försöka undvika att installera termoelement eller termiska motstånd nära ventiler, armbågar och döda hörn av rörledningar och utrustning.
2. Termoelement och termiska motstånd med skyddande ärmar har värmeöverföring och förluster för värmeavbrott. För att minska mätfel bör termoelement och termiska motstånd ha tillräckligt insertionsdjup:
(1) För termoelement som mäter temperaturen på rörledningsvätskor,
Mätänden bör i allmänhet sättas in i rörledningen (vertikalt eller lutad). Om rörledningsdiametern för den uppmätta vätskan är 200 mm, bör infogningsdjupet för termoelementet eller termiskt motstånd vara 100 mm;
(2) För temperaturmätning av högtemperatur, högtryck och höghastighetsvätskor (såsom huvud ångtemperatur) kan det skyddande röret för att minska den skyddande hylsan och förhindra att den skyddande hylsan kan användas under vätskans verkan kan det skyddande röret sättas eller en värmebyggnad term. Den grunda insättningens termoelementsskyddshylsa bör sättas in i den huvudsakliga ångledningen till ett djup av minst 75 mm; Standardinsättningsdjupet för det värmehöljda termoelementet är 100 mm;
Vad är skillnaden mellan det termiska motståndet och termoelementets signalutgång?
(3) Om temperaturen på rökgasen i röken måste mätas, även om rökdiametern är 4 m, är infogningsdjupet för termoelementet eller termiskt motstånd 1 m;
(4) När insättningsdjupet för mätelementet överstiger 1 m, bör det installeras vertikalt så mycket som möjligt, eller en stödram och skyddshylsa ska installeras.
Korrekt användning
Rätt användning av termoelement kan inte bara exakt erhålla temperaturvärdet och säkerställa produktkvaliteten, utan också spara materialförbrukningen för termoelement, vilket kan spara pengar och säkerställa produktkvalitet. Felaktig installation, värmeledningsförmåga och tidsfördröjningsfel är de viktigaste felen i användningen av termoelement.
1. Fel introducerade genom felaktig installation
Exempelvis kan installationspositionen och infogningsdjupet för termoelementet inte återspegla ugnens faktiska temperatur. Med andra ord bör termoelementet inte installeras för nära dörren eller värmeplatsen, och införingsdjupet bör vara minst 8 till 10 gånger skyddsrörets diameter; Klyftan mellan skyddsröret för termoelementet och väggen är inte fylld med isolerande material, vilket orsakar värmeöversvämning eller kall luftintrång i ugnen. Därför bör klyftan mellan termoelementets skyddsrör och ugnsvägghålet blockeras med isolerande material såsom eldfast lera eller asbestrep för att förhindra att varm och kall luftkonvektion påverkar noggrannheten för temperaturmätning; Den kalla änden av termoelementet är för nära ugnskroppen så att temperaturen överstiger 100 grader; Installationen av termoelementet bör undvika starka magnetfält och starka elektriska fält så mycket som möjligt, så termoelementet och strömkabeln bör inte installeras i samma ledning för att undvika störningar och fel; Termoelementet kan inte installeras i det område där det uppmätta mediet sällan flyter. När du använder ett termoelement för att mäta gastemperaturen i röret måste termoelementet installeras mot flödesriktningen och helt i kontakt med gasen.
2. Fel som introduceras genom isoleringsnedbrytning
Om termoelementet är isolerat är skyddsröret och trådteckningsskivan för smutsiga eller salt, vilket resulterar i dålig isolering mellan termoelementets poler och ugnsväggen, vilket är mer allvarligt vid höga temperaturer. Detta kommer inte bara att orsaka förlust av termoelektrisk potential utan också införa störningar. De fel som orsakas av detta kan ibland nå hundratals grader.
3. Fel introducerade av termisk tröghet
På grund av termisk tröghet i termoelementet ligger det angivna värdet på instrumentet bakom förändringen av den uppmätta temperaturen.
Denna effekt är särskilt framträdande när man utför snabba mätningar. Därför bör termoelement med tunnare termoelement och mindre skyddsrörets diametrar användas så mycket som möjligt. När temperaturmätningsmiljön tillåter kan skyddsröret till och med tas bort. På grund av mätfördröjningen är amplituden hos temperaturfluktuationen detekterade av termoelementet mindre än amplituden hos ugns temperaturfluktuation. Ju större mätfördröjning, desto mindre är termoelementets amplitud och desto större är skillnaden med den faktiska ugntemperaturen. När du använder ett termoelement med en stor tidskonstant för att mäta eller kontrollera temperaturen, även om temperaturen som visas av instrumentet fluktuerar mycket lite, kan den faktiska ugntemperaturen variera kraftigt. För att exakt mäta temperaturen bör ett termoelement med en liten tidskonstant väljas. Tidskonstanten är omvänt proportionell mot värmeöverföringskoefficienten och är proportionell mot diametern på den heta änden av termoelementet, materialets densitet och den specifika värmen. Om du vill minska tidskonstanten, förutom att öka värmeöverföringskoefficienten, är ett mycket effektivt sätt att minimera storleken på den heta änden. Vid användning används material med god värmeledningsförmåga, tunna väggar och små inre diameter skyddande ärmar. I mer exakta temperaturmätningar används termoelement med bara tråd utan skyddande ärmar, men termoelement skadas lätt och bör kalibreras och bytas ut i tid.
4. Termiskt motståndsfel
Vid höga temperaturer, om det finns ett skikt av kolaska på skyddsröret och dammet är fäst vid det, ökar det termiska motståndet, vilket hindrar ledningen av värme. För närvarande är temperaturindikationen lägre än det verkliga värdet på den uppmätta temperaturen. Därför bör utsidan av termoelementets skyddsrör hållas rent för att minska felet.








