Разлика и принцип рада одабира термо-колала и топлотних отпора у температурним предајницима
Остави поруку
Термопорови се углавном користе за мерење медијума на високе температуре, док се топлотни отпор углавном користи за мерење ниских температура. Конкретно, термопорови су један од најчешће коришћених компоненти за откривање температуре у индустрији. Принцип рада термоелектрана заснован је на ефекту СЕЕБЕЦК, који уводи физичку појаву топлотне струје проистеклоно у кругу када су два проводника са различитим композицијама повезане на круг на различитим температурама које има предност високе тачности мерења. Због директног контакта са измереним објектом, термопорове не утичу средњи средњи опсег мерења. Типични термопорови могу се мерити непрекидно од {{0}} ~ {+1600 диплома, док специфични специјални термоелектри могу да се мере до -269 степен (као што је дипломирало легуре гвоздене никла (попут волфрана рениум), структура је једноставна и једноставна за употребу. Термоелектри се обично састављају од две различите врсте жица и нису ограничене величине или отварања. Они имају заштитни поклопци споља, чинећи их једноставним за употребу. 1. Основни принцип мерења температуре термоелете је заваривање два различита материјала проводника или полуводича А и Б да би се формирала затворени круг. Када постоји температурна разлика између две тачке везаности 1 и 2 проводника А и Б, ствара се електромоционална сила између њих, што резултира великом струјом у кругу, који се назива термоелектрана. ТХЕРМОЧЕЛИ КОЈИХО ЕФЕКТИРАЊЕ КОЈЕ ЗА ЕФЕКТУМА. 2 Врсте и структуре термоелектрана (1) Врсте термоелектраних који се обично користе термоелектриино могу поделити на две врсте: стандардни термоелоге и нестандардни термоелоге. Стандардна термоелерована која се користи односи на термоелемент који је национални стандард одређен за однос између термоелектрана и температуре, дозвољених грешака и обједињених стандардних скала и има одговарајући дисплеј. Нон стандардизовани термопорови нису погодни за употребу као термо -јеве са стандардизованим опсезима или налозима величине, а углавном немају јединствену скали. Они се углавном користе за мерења у посебним ситуацијама. Стандардизовани термоелектрисање: Од 1. јануара 1988. термички и топлотни отпори у Кини произведени су у складу са ИЕЦ међународним стандардима. Седам стандардизованих термоелектрана, наиме С, Б, Е, К, Р, Ј и Т, означени су као јединствени термо-уређаји за дизајн у Кини. (2) Да би се осигурала поуздани и стабилан рад термоелете, структура термоелеа укључује: ① Заваривање два термоелектрана који чине термоелектрични мора бити чврст да се два термоелектрана морају изолирати једна од друге да спрече кратке склопове ③ Веза између компензационог круга и слободног краја термоелектрана мора бити једноставна и поуздана температурна компензација хладног краја ТХЕРМОЦОУПЕ, због чињенице да је материјал термоелемента углавном вредан (посебно када је коришћење племенитих метала), удаљеност од тачке мерења температуре на мерни инструмент је релативно дугачка. Да би се сачувао материјал термоелете и смањити трошкове, компензациона жица се обично користи за продужење хладног краја (слободан крај) термоелектране до релативно стабилне собе за контролу температуре и повезати га са мерним инструментним терминалом. Мора се истаћи да је функција компензационе жице термоелезе само да премешта хладни крај термоелете на инструмент терминала у контролној соби и не може да елиминише утицај температурне промене на хладноћу на крају температуре на температурно мерење и не може се надокнадити. Стога, како би се компензула за хлађење температуре Т 0 и НЕ, потребне су и друге методе корекције да би утицали на мерење температуре на 0 степени. Када користите жице за компензацију термоелемена, важно је осигурати конзистентност у облику и избегавати грешке у поларитету. Температура на прикључку завршава између компензационе жице и термоелеа не би требало да пређе 1 0 0 степен. Отпори за мерење температуре најчешће се користе детектори температуре у средњим и ниским температурама. Његове главне карактеристике су висока тачност мерења и стабилна представа. Међу њима, платина има мерење највишег отпора и широко се користи не само у мерењу индустријске температуре, већ и у стандардним инструментима. 1. Принцип мерења температуре и материјал отпорна на мере температуре заснивају се на карактеристику да се вредност отпорности металних проводника повећава са температуром за мерење температуре. Термички отпор је готово у потпуности направљен од чистих металних материјала, са платинама и бакрама који су данас најчешће користили. Поред тога, материјали попут никла, мангана и родијума такође су коришћени за производњу топлотне отпорности. 2 Врсте отпорника за мерење температуре: 1) Обична температура температуре отпорници за мерење температуре резистера мерења температуре, промена измерене температуре директно се мери на основу промене вредности отпорности отпорније отпорника температуре. Стога се промене отпорности различитих водича као што су отпорни термпиона температуре могу утицати на мерење температуре. 2) Отпорна температура температуре омотача је чврсто тело које се састоји од елемената осетљивих на температуру (отпорници), жице, изолациони материјали и рукаве од нехрђајућег челика. Његов спољни пречник је генерално ПХИ; {{2 {35}}}} Φ 8 мм, најмања достижна величина; У поређењу са обичним топлотним отпорницима, има предности мале количине, без унутрашњег ваздушног размака и мале мерне заостајање у топлотној инерцији. ② Има добре механичке перформансе, отпорност на вибрацију и отпорност на ударце. ③ Може се савити и лако је инсталирати. ④ Има дуг радни век. 3) Крај топлотног отпора у лице. Крајњи елемент за топлотни отпорност на топлотнике је рањен са посебно третираном жицом за отпорност и чврсто контактира крајње лице термометра. У поређењу са типичним аксијалним термичким отпорницима, то може прецизно и брзо одражавати стварну температуру измереног крајњег лица, што га чини погодним за мерење крајње температуре метала и других радних дела. 4) Термоелектрична баријера отпорна на експлозију. Изолациони термички отпорник је запечаћен у прикључној кутији за специјалну структуру како би се спречило експлозије изазване искре или луковима експлозивних мешовитих гасова унутар шкољке и неће изазвати експлозије на производном месту. Термички отпорници Експлозије могу се користити за мерење температуре у областима са опасностима од експлозије, као што су ниво Бла-Б3Ц. Што се тиче предајника температуре, дефинисано је као уређај за мерење температуре који користи температурни сензор за откривање температуре и претвара сигнал са сензора температуре у стандардни тренутни сигнал и стандардни сигнал напона и стандардни сигнал напона и стандардни напон сигнал и стандардни напонски сигнал. 2. Класификација температурних предајника заснива се на излазном интерфејсу сигнала, који се може поделити у 4 ~ 2 0 мама, {0 ~ 10ма, 0 ~ 10В, итд., 0 ~ 10В, итд. Одагник температуре и температурни сензор за откривање температуре. Сензори температуре су обично термички отпорници, термистори, интегрисани сензори температуре, сензори за температуру полуводича, итд. Сигнал сензора температуре се претвара у стандардни тренутни сигнал или стандардни сигнал напона кроз споредни круг. 4. Главни технички параметри предајника температуре су опсег мерења температуре, тачност мерења температуре и излазни облик мерења температуре. Према структури и постављању обрасца предајника температуре, изабрани опсег мерења Температурни предајник може се односити на врсту сензора температуре коју користи. Према захтевима тачности изабраним референтним сензором температуре, изаберите тип сензора температуре који се може назвати, изаберите сигнални интерфејс сензора референтне температуре и изаберите 4-20 Ма, 0-20 в, {{. {40}} В, {{. Принцип рада: Термичка отпорност ПТ100: Осјећањем промена температуре, мења се вредност отпорности. ОБРАНИ ТРАНИМЕТЕРТИЈ: 1. Израчунајте тренутну температуру потврђивањем разлике у вредностима отпорности. 2 Даље израчунајте одговарајући стандардни сигнал (4-20 мА) на основу распона топлотног отпора, односно примера топлотне отпорности на топлотној отпорности Промјена Терми сигнал Трансмиттер 4-20 МА је -19. 9 степен Ц до 600.0 степен Ц. Претјекара топтемперима претвори у стандардни сигнал, са стандардном сигналом. Потврдомтићи излазне струје преноса 600,0 степени Ц, може се утврдити тренутна вредност температуре







