Крајњи перформансе термисторског лица?
Остави поруку
Крајњи елемент Термистор Температурни елемент осетљив је од посебно прерађеног отпорности на рану чврсто на крајње лице термометра. У поређењу са општим аксијалним термометрима, може прецизније и брзо одражавати стварну температуру измереног крајњег лица и погодна је за мерење крајњег температуре лежаја и других компоненти.
Принцип мерења температуре
Принцип мерења температуре топлотног отпора је различит од оне термоелемента. Термичка отпорност заснива се на топлотном ефекту отпора за мерење температуре, односно карактеристика вредности отпора отпорника која се мења температурама. Стога, све док се мери промјена отпора термистора, температура се може мерити. Тренутно постоје углавном
Метода ожичења
Термистор је примарна компонента која претвара промене температуре у промене вредности отпора. Термистори обично морају да преносе сигнале отпорности на уређаје за контролу рачунара или друге примарне инструменте кроз води. Индустријски топлотни отпорници су инсталирани на производном месту и постоји одређена удаљеност између њих и контролне собе, тако да ће доводе топлотних отпора имати значајан утицај на резултате мерења.
Тренутно постоје три главна начина за вођење топлотних отпорника:
Два жица: Метода повезивања жице на сваком крају топлотног отпора на извод сигнала отпора назива се два жица Систем је једноставна, али због неизбежног отпора о вођству Р повезивања је повезана са материјалом и дужином жице, тако да је овај метод олова, тако да је ова метода олова, тако да је овај поступак са ниском прецизном мерном мјерењем само прикладно да се овај начин мерења постане само поступно да се ова метода олова у односу на материјал и дужину жице постане само поступка и дужине жице.
Три жична систем: Поступак повезивања једног краја корена топлотног отпора на олово и други крај на два вођења назива се тројицом жица. Ова метода се обично користи у комбинацији са електричним мостом како би се ефикасно уклањала утицај оловног отпора и обично се користи у индустријској контроли процеса.
Четири жица: Поступак повезивања две жице на сваком крају корена термистора назива се четири жичана систем, у којем два вођства пружају константну струју и на термистор, претвори р у сигнал напона у, а затим у секундарном инструменту преко друге две воде. Може се видети да овај поступак олова у потпуности може у потпуности отклонити утицај водеће отпорности и углавном се користи за препознавање температуре велике прецизне температуре.
Термални отпорник усвојила је три начина повезивања са три жице. Употреба три жица је да се елиминише грешке у мерењу узроковани отпорношћу повезивања жица. То је зато што је круг за мерење топлотног отпора обично неуравнотежен мост. Као отпор моста Електрични мост, већа жица са термичким отпорником (са термичког отпорника на централну контролну собу) такође постаје део отпорника моста. Овај део отпорника је непознат и варира са температуром околине, узрокујући грешке у мерењу. Усвајање три жица, једна жица је повезана на прикључак моста, а друга две жице су повезане на руцу моста у којој је топлотни отпор смештен и суседну мостну руку, чиме се елиминишу грешке мерења узрокују отпорност жичане линије.
Захтеви за инсталацију
Пажња треба посветити инсталацији термистора, што погодује тачном мерењу температуре, сигурном и поузданом, једноставном одржавању и не утиче на рад опреме и радњу. Да би се испунили горе наведени захтеви, требало би да се примећују следећи поени приликом одабира локације инсталације и дубине уметања термистора:
1. Да би се осигурала довољна размена топлоте између мереног краја термистора и измереног медија, положај мерне тачке треба одабрати разумно, а уградња термистора у близини мртвих углова вентила, лактова, цевовода и опреме треба избегавати што је више могуће.
2 Термистори са заштитним рукавима пате од преноса топлоте и губитака дисипације. Да би се смањила грешке мерења, термопорови и термистори требали би имати довољно дубине уметања:
1) За мерење температуре течности у средини цевовода, мерни крај термистора углавном треба уметнути у центар цевовода (вертикално или укосо инсталиран). Ако је пречник тестиране течности течности 200 милиметара, дубина уметања термистора треба одабрати као 100 милиметара;
2) за мерење температуре високе температуре, високог притиска и брзих течности (као што су главна температура паре), како би се смањила отпорност заштитног рукава у течност и спречавају заштитну чахуру да се провалили под деловањем течности, плитког убацивања заштитне цеви или употреба топлове, може се усвојити. Плитки типови у уметању Термички отпор заштитни рукав треба уметнути у главну парни нафтовод до дубине не мање од 75 мм; Стандардна дубина уметања за топлотни отпорници са врућим рукавима је 100 мм.
3) Ако је потребно измерити температуру димног гаса унутар димња, иако је пречник димњака 4 милиона, дубина уметања термистор је 1М.
4) Када дубина уметања мерног елемента прелази 1м, требало би да се додаје вертикално колико год је то могуће или да се додају оквири за подршку и заштитне рукаве.







