Dom - Знање - Detalji

Која је разлика између топлотног отпора и излаза сигнала термоелеа?

1. природа сигнала. Сам термички отпорник је отпорник. Промјена температуре узрокује да топлотни отпорник произведе позитивну или негативну промену отпора; Док термоелемент производи промену индукованог напона, који се мења са променом температуре.

2 Температурни распони које су откривене два сензора су различита. Термални отпорник углавном открива температурни опсег 0-150 степен, а највиши распон мерења може доћи до око 600 степени (наравно, негативне температуре се могу открити). Термопорови могу открити температурни опсег 0-1000 степени (или чак више). Стога је прва детекција ниског температура и потоње је откривање високе температуре.

3. Из материјалне тачке гледишта, топлотни отпорник је метални материјал са промјенама осетљивим на температуру, а термоелемент је биметални материјал, односно два различита метала. Због промене температуре, електрична потенцијална разлика се генерише на оба краја две различите металне жице.

4. Улазни модули топлотног отпорника и термоелектрана који одговарају ПЛЦ-у су такође различити. Ова реченица је у реду, али генерално су ПЛЦ-ови директно повезане на 4 ~ 20МА сигнала, док су топлотни отпорници и термопорови углавном повезани са ПЛЦ-има са предајницима. Ако се повежете на ДЦС, не морате да користите предајник! ТХЕРМОЧЕЛИ Користите РТД сигнале и термопорове користе ТЦ сигнале!

Приликом инсталирања термопорових и топлотних отпорника, требало би да обратите пажњу на тачне мерене температуре, сигурност и практично одржавање и не утиче на рад опреме и радну операцију. Да бисте испунили горе наведене захтеве, обратите пажњу на следеће тачке приликом одабира локације инсталације и дубине уметања термопорове и топлотне отпорнике:

1. Да би се осигурала довољна размена топлоте између мереног краја термоелементе и топлотног отпора и мереног мерења, положај мерне тачке треба да буде разумно одабрано и покушава да избегне инсталацију термопорода или термичких отпорника у близини вентила, лактова и мртвих углова.

2 ТХЕРМОПЕОРИ и топлотни отпорници са заштитним рукавима имају губитке преноса топлоте и губитке топлоте. Да би смањили грешке у мерењима, термопорови и топлотни отпорници требали би имати довољно дубине уметања:

(1) за термопорове који мере температуру цевовода течности,

Мерни крај би се генерално требало уметнути у цевовод (вертикално или нагнут). Ако је пречник цевовода измерене течности 200 мм, дубина уметања термоелемента или термичког отпорника треба да буде 100 мм;

(2) За мерење температуре високе температуре и велике брзине велике брзине (као што су главна температура паре), како би се смањила отпорност заштитног рукава у течност и спречавају заштитну чахуру да се пробије под деловањем течности, заштитна цев може се користити или топлотна топлотна термоелектрана може се користити. Заштитна рукава плитког уметања треба уметнути у главни парни нафтовод до дубине не мање од 75 мм; Стандардна дубина уметања топлотне термоелезе је 100 мм;

Која је разлика између топлотног отпора и излаза сигнала термоелеа?

(3) Ако се температура димних гаса у дим се мора мерити, чак и ако пречник дима је 4 м, дубина уметања термоелемента или термичког отпорника је 1 м;

(4) Када дубина уметања мерног елемента прелази 1м, требало би да се инсталира вертикално колико год је то могуће, или треба да се инсталирају оквир за подршку и заштитни рукав.

Исправна употреба

Исправна употреба термоелектрана не може тачно да прибави вредност температуре и обезбеди квалитет производа, већ и уштеде потрошњу материјала термоелектрана, што може уштедјети новац и осигурати квалитет производа. Неправилна инсталација, грешке топлотне проводљивости и временске проводљивости су главне грешке у употреби термопорових.

1. Грешке уведене неправилном инсталацијом

На пример, положај инсталације и дубина уметања термоелемена не могу одражавати стварну температуру пећи. Другим речима, термоелектра не треба да се инсталира преблизу врата или мјесто за грејање, а дубина уметања треба да буде најмање 8 до 10 пута пречника заштитне цеви; Јаз између заштитне цеви термоелете и зида није испуњен изолационим материјалима, што узрокује преливање топлоте или упад хладног ваздуха у пећи. Стога је јаз између заштитне цеви термоелете и отвор за зид пећи требао бити блокиран изолацијским материјалима као што су ватростално блато или асбестос коноп за спречавање врућег и хладног ваздуха да утичу на тачност мерења температуре; Хладни крај термоелеа је преблизу за тело пећи тако да температура прелази 100 степени; Инсталација термоелемента треба да избегне снажна магнетна поља и јака електрична поља, тако да термоелемент и кабл за напајање не треба уградити у истом проводу како би се избегли сметње и грешке; ТХЕРМОЦОУП се не може уградити у то подручје у којем мерени медиј ретко точе. Када користите термоелемент за мерење температуре гаса у цеви, термоелектрана мора бити постављена на смер протока и у потпуности у контакту са гасом.

2 Грешке уведене деградацијом изолације

Ако је термоелоза изолована, заштитна цев и плоча за цртање жице су превише прљаве или слане, што резултира лошем изолацијом између стубова термоелемена и зида пећи, који је озбиљнији на високим температурама. То неће само узроковати губитак термоелектрана, већ и увести сметње. Грешке узроковане овим могу понекад достићи стотине степена.

3. Грешке уведене термалном инерцијом

Због топлотне инерције термоелемента, назначена вредност инструмента заостаје иза промене измерене температуре.

Овај ефекат је посебно истакнут приликом извођења брзих мерења. Стога би термички термички термо-колач и мањи пречници цеви требало да се користе што је више могуће. Када дозволује окружење за мерење температуре, заштитна цев се може чак и уклонити. Због Мерне ЛАГ-а, амплитуда температурне флуктуације коју је открила термоелоза је мања од амплитуде флуктуације температуре пећи. Што је веће мерење заостајање, мања амплитуда флуктуације термоелемена и већа је разлика са стварном температуром пећи. Када користите термоелемент са великим временским константама за мерење или контролу температуре, иако температура коју инструмент приказује врло мало флуктуира, стварна температура пећи може знатно флуктуирати. Да би тачно измерили температуру, треба одабрати термоелемент са малим временским сталним сталним сталним. Временска константа је обрнуто пропорционална коефицијента преноса топлоте и пропорционална је пречнику врућег краја термоелете, густина материјала и специфичне топлоте. Ако желите да смањите временску сталну, поред повећања коефицијента преноса топлоте, врло ефикасан начин је да се смањи величина врућег краја. У употреби се обично користе материјали са добрим термичким проводљивошћу, танки зидови и мале унутрашње промјерне заштитне рукаве. У прецизније мерења температуре користе се голи жични термоелектри без заштитних рукава, али термопорови се лако оштећују и треба их калибрисати и заменити на време.

4. грешка топлотне отпорности

На високим температурама, ако се налази слој угљеног пепела на заштитној цеви и прашини је приложен, повећава се топлотни отпор, ометајући проводљивост топлоте. У то време, индикација температуре је нижа од праве вредности измерене температуре. Стога би се спољна страна термоелетне заштитне цеви требало да буде чисто да би се смањила грешка.

 

 

info-1600-1103

Pošalji upit

Можда ти се такође свиђа