Domů - Znalost - Podrobnosti

Jaké problémy bychom měli věnovat pozornost při porozumění tepelným odporům?

1. Pro termoelektrický potenciál termočlánků je třeba poznamenat následující problémy:

1: Termoelektrický potenciál termočlánku je rozdíl mezi teplotními funkcemi pracovního konce a chladným koncem termočlánku, nikoli funkcí teplotního rozdílu mezi chladným koncem a pracovním koncem termočlánku;

2: Velikost termoelektrického potenciálu generovaného termočlánkem je nezávislá na délce a průměru termočlánku, když je materiál termočlánku jednotný.

3: Když je stanoveno složení materiálu dvou termočlánkových vodičů termočlánku, velikost termoelektrického potenciálu termočlánku souvisí pouze s teplotním rozdílem termočlánku; Pokud je teplota chladného konce termočlánku udržována konstantní, je termoelektrický potenciál termočlánku pouze jednorázovou funkcí teploty pracovního koncového koncového koncového. Svařjte dva vodiče nebo polovodiče A a B různých materiálů dohromady a vytvoří uzavřenou smyčku. Na obou koncích jsou připojeny dva vodiče různých komponent (nazývané termočlánkové dráty nebo horké elektrody), aby vytvořily smyčku. Pokud je teplota křižovatky jiná, bude ve smyčce generována elektromotorická síla. Tento jev se nazývá termoelektrický efekt a tato elektromotorická síla se nazývá termoelektrický potenciál.
Při měření teploty vyžaduje termočlánek, aby teplota jeho chladného konce (měřicí konec byl horký konec a konec připojený k měřicím obvodu přes olovo se nazývá chladný konec) zůstal nezměněn, takže jeho termoelektrický potenciál je úměrný měřené teplotě. Pokud se (okolní) teplota studeného konce během měření změní, bude to vážně ovlivnit přesnost měření. Přijetí určitých opatření na chladném konci k kompenzaci dopadu způsobeného změnou teploty chladné koncové teploty se nazývá kompenzace koncového studeného termočlánku.

Dodatek: Metoda výpočtu kompenzace koncového studeného koncového koncového koncového koncového koncového koncového koncového koncového koncového konce: Z milivoltů k teplotě: Změřte teplotu chladné koncové teploty, převeďte ji na odpovídající hodnotu milivoltu, přidejte ji k milivoltové hodnotě termočlánku a převeďte ji na teplotu. Od teploty po milivolty: Změřte skutečnou teplotu a teplotu studené koncové teploty, přeměňte je na hodnoty milivoltu, odečte je, abyste získali hodnotu milivoltu a poté získejte teplotu.
Např. Pokud má indikační nástroj kompenzaci studeného konce, skutečná teplota je 520 stupňů; Pokud indikační přístroj nemá kompenzaci studeného konce, nejprve zkontrolujte tabulku promoce termočlánku typu K: 520 stupňů odpovídá napětí 21,497 mV, 25 stupňů odpovídá napětí 1MV; 21.497mv +1 mv =22. 497mv; Poté zkontrolujte tabulku promoce termočlánku K-typu, abyste získali, že 22,497 mV odpovídá teplotní hodnotě 543,47 stupňů, tj. Skutečná teplota je 543,47 stupňů. PS: Číslo promoce je standardní řada používaná k odrážení změny teploty teplotního senzoru v rozsahu měření teploty odpovídající změně napětí nebo odporu, tj. Hodnota teploty odpovídající tepelnému rezistoru, termočlánku, rezistoru a potenciálu.

Za druhé, rozdíl mezi termočlánkem a tepelným odporem:

Nejprve povaha signálu. Samotný tepelný rezistor je rezistor. Změna teploty způsobuje, že rezistor způsobuje pozitivní nebo negativní změny odporu; Zatímco termočlánek způsobuje změny indukovaného napětí, které se mění se změnou teploty. Přestože se jedná o přístroje pro měření kontaktní teploty, jejich rozsahy měření teploty se liší. Termočlánky se používají ve vysokoteplotních prostředích, jako je Platinum Rhodium {{0}} Platinum rhodium 6 (typ B) s rozsahem měření 3 0 0 stupňů až 1600 stupňů a v krátkodobém horizontu. Typ S měří 20 ~ 1300 (krátkodobý 1600), typ K měří 50 ~ 1000, krátkodobý 1200). XK typ 50 ~ 600 (800), E typ 40 ~ 800 (900). Existují také typ J, typ T atd. Tento typ nástroje se obecně používá pro vyšší teploty nad 500 stupňů. V zóně nízké teploty je výstupní termoelektrický potenciál velmi malý. Když je potenciál malý, opatření proti zásahu a sekundární měřiče jsou velmi náročná, jinak bude měření nepřesné. Kromě toho je v nižší teplotní oblasti relativní chyba způsobená změnou teploty chladné koncové teploty a změnou teploty okolního okolí velmi výrazné a obtížné plně kompenzovat. V této době je při středních a nízkých teplotách rozsah měření teploty tepelného rezistoru obecně -200 ~~ 500 a dokonce i nižší teploty lze měřit (jako jsou uhlíkové rezistory, které mohou měřit nízké teploty asi 1k). Nyní se normálně používá platinový tepelný rezistor PT100 (existuje také PT50, 100 a 50 pro reprezentaci odolnosti tepelného rezistoru při 0 stupních. Ve starém promoce se používají BA1 a BA2, které se používají k jejímu počtu, ale měření je měď. Mezi -50 ~~ 150.


Za druhé, teplotní rozsahy detekované dvěma senzory jsou odlišné. Tepelné rezistory obecně detekují teplotní rozsah 0-150 stupňů (samozřejmě mohou být detekovány negativní teploty), zatímco termočlánky mohou detekovat teplotní rozsah 0-1000 stupňů (nebo dokonce vyšší). První z nich je proto detekcí s nízkou teplotou, zatímco druhá je detekce vysoká teplota.

Zatřetí, z pohledu materiálu jsou tepelné rezistory kovovým materiálem se změnami citlivými na teplotu, zatímco termočlánky jsou bimetalické materiály, tj. Dva různé kovy. V důsledku změn teploty je na obou koncích dvou různých kovových vodičů generován rozdíl.

Začtvrté, úsudek na místě v práci

Termočlánky mají pozitivní a negativní póly a kompenzační dráty mají také pozitivní a negativní póly. Nejprve ujistěte, že připojení a konfigurace jsou správné. V provozu. Běžné jsou zkrat, otevřený obvod, špatný kontakt (lze posoudit multimetrem) a zhoršením (identifikované barvou povrchu). Při kontrole oddělujte termočlánek od sekundárního měřiče, použijte nástroj k zkratu kompenzační linky na sekundárním měřiči a měřič označuje pokojovou teplotu. Potom zkratem terminál terminálu terminálu a měřič označuje okolní teplotu termočlánku (pokud ne, kompenzační čára je vadná). Poté použijte MV rychlostní stupeň multimetrů k zhruba odhadu termoelektrického potenciálu termočlánku (pokud je to normální, zkontrolujte proces). Krátký obvod a otevřený obvod tepelného rezistoru lze posoudit s multimetrem. Během operace, pokud je podezření na zkrat, stačí odstranit konec drátu z konce rezistoru a podívejte se na nástroj pro zobrazení. Pokud je dosaženo ****, zkrat tepelného rezistoru se vrátí na nulu, vodič je zkratován a zaručena normální připojení a konfigurace. Pokud je hodnota měřiče nízká nebo nestabilní, může mít ochranná trubice v sobě vodu.

 

info-1600-1103

Odeslat dotaz

Mohlo by se Vám také líbit