Použití termočlánků ve výrobě v různých průmyslových odvětvích
Zanechat vzkaz
Termočlánky se používají k měření teploty pece. Termočlánky s indexy odezvy jsou vybrány hlavně podle cílové teploty. Samozřejmě je také nutné zvážit, zda se měřená atmosféra snižuje nebo oxiduje. Pokud se však používají obrněné termočlánky, nepovažoval jsem vliv redoxní atmosféry na život a přesnost měření termočlánků. Požadavky jsou o něco přísnější. Většina pecí musí být spojena se dvěma horními termočlánky. Alespoň jeden z nich by měl být použit pro kontrolu teploty a druhý pro nahrávání. Protože náš proces zpracování musí být sledovatelný, při setkání s relativně velkou pecí (délkou více než 5 metrů) by měl být rozdělen do několika teplotních zón pro nezávislé měření a kontrolu. Například metoda horní, střední a nižší rozdělení atd. Měla by být pravidelně testována přísnější pece na uniformitu teploty pece. To znamená, že více termočlánků (nebo jiných senzorů) je v pracovní oblasti rovnoměrně uspořádáno, aby se simulovala normální používání a zatížení pro testování, zda je teplota pece v průběhu času jednotná a další faktory. To znamená, zda bod měření teploty v termočlánku teploty může představovat skutečnou teplotu pece a pro každou hodnotu se provádí více měření. Termočlánky se používají hlavně pro měření a kalibraci. Termočlánky jsou primární nástroje, které přeměňují teplotu na elektrický potenciál. Tento slabý elektrický potenciál je přenášen na sekundární nástroje pro zpracování, zobrazení nebo tisk. Sekundární nástroje jsou rozděleny na analogové a digitální typy. Nyní jsou v podstatě digitální. Použití termočlánků ve výrobě v různých průmyslových odvětvích
Obvod kompenzace teploty koncového koncového koncového termočlánku, který zahrnuje senzor teploty napětí TMP35 a termočlán typu K. Pracovní princip termočlánku je generovat rozdíl elektrického potenciálu na základě teplotního rozdílu mezi horkým koncem a chladným koncem. Protože teplota studeného konce často není 0 během skutečného měření, musí být termočlán kompenzován teplotou. Vzorec kompenzace teploty termočlánku je následující: E (t, 0)=E (t, t 0)+E (t 0, 0))
Kde, E (t {{0}}, 0) je skutečná měřená elektromotická síla, T představuje horkou koncovou teplotu, T 0 představuje studenou koncovou teplotu a 0 představuje {0 stupeň. Při měření teploty pole, protože teplota chladného konce termočlánku není obecně 0 stupeň, ale mění se v určitém rozsahu, měřeným termoelektrickým potenciálem je E (t, t 0). Pokud chcete měřit termoelektrický potenciál E (t, 0) odpovídající skutečné naměřené teplotě, musíte kompenzovat kompenzační potenciál E (t 0, 0), pokud je chladný konec 0 stupňů. Kromě toho musí být charakteristiky kompenzačního potenciálu měnící se s teplotou chladné koncové teploty konzistentní s termoelektrickými charakteristikami termočlánku, aby se získalo dobrý kompenzační účinek. Toto je schéma obvodu pro kompenzaci teploty koncového koncového koncového termočlánku. Senzor teploty TMP35 dokončuje kompenzaci teploty velmi dobře. Výstup napětí pomocí TMP35 je nejprve dělen rezistorem a poté amplifikován zesilovačem, který odpovídá termočlánku typu K.







