صفحه اصلی - دانش - جزئیات

هنگام درک مقاومتهای حرارتی باید به چه مواردی توجه کنیم؟

1. برای پتانسیل ترموالکتریک ترموکوپل ها ، موارد زیر باید ذکر شود:

1: پتانسیل ترموالکتریک یک ترموکوپل تفاوت بین توابع دما انتهای کار و انتهای سرد ترموکوپل است ، نه عملکرد اختلاف دما بین انتهای سرما و انتهای کار ترموکوپل.

2: اندازه پتانسیل ترموالکتریک تولید شده توسط ترموکوپل مستقل از طول و قطر ترموکوپل است که ماده ترموکوپل یکنواخت است.

3: هنگامی که ترکیب ماده دو سیم ترموکوپل ترموکوپل تعیین می شود ، اندازه پتانسیل ترموالکتریک ترموکوپل فقط مربوط به اختلاف دما ترموکوپل است. اگر دمای انتهای سرد ترموکوپل ثابت نگه داشته شود ، پتانسیل ترموالکتریک ترموکوپل فقط یک عملکرد یک ارزشی از دمای انتهای کار است. دو هادی یا نیمه هادی A و B از مواد مختلف را با هم جوش دهید تا یک حلقه بسته تشکیل شود. دو هادی از اجزای مختلف (به نام سیمهای ترموکوپل یا الکترودهای داغ) در هر دو انتها به هم وصل می شوند تا یک حلقه تشکیل دهند. هنگامی که دمای اتصال متفاوت است ، یک نیروی الکتروموتیک در حلقه تولید می شود. این پدیده اثر ترموالکتریک نامیده می شود و این نیروی الکتروموتیک پتانسیل ترموالکتریک نامیده می شود.
هنگام اندازه گیری دما ، ترموکوپل نیاز دارد که دمای انتهای سرد آن (انتهای اندازه گیری انتهای گرم باشد و انتهای آن از طریق سرب به مدار اندازه گیری متصل می شود) بدون تغییر باقی می مانند ، به طوری که پتانسیل ترموالکتریک آن متناسب با دمای اندازه گیری شده است. اگر دمای (محیط) انتهای سرما در حین اندازه گیری تغییر کند ، به طور جدی بر صحت اندازه گیری تأثیر می گذارد. انجام اقدامات خاص در انتهای سرما برای جبران ضربه ناشی از تغییر در دمای انتهای سرما ، جبران انتهای سرد ترموکوپل نامیده می شود.

ضمیمه: روش محاسبه جبران خسارت پایان سرد ترموکوپل: از میلیولها تا دما: دمای انتهای سرد را اندازه گیری کنید ، آن را به مقدار millivolt مربوطه تبدیل کنید ، آن را به مقدار میلی ولت ترموکوپل اضافه کرده و آن را به دما تبدیل کنید. از دما تا میلی ولت ها: دمای واقعی و دمای انتهای سرما را اندازه گیری کنید ، آنها را به ترتیب به مقادیر میلی ولت تبدیل کنید ، آنها را کم کنید تا مقدار Millivolt را بدست آورید و سپس درجه حرارت را بدست آورید.
به عنوان مثال اگر ابزار نشان دهنده جبران خسارت پایان سرد باشد ، دمای واقعی 520 درجه است. اگر ابزار نشان دهنده جبران خسارت پایان سرد ندارد ، ابتدا جدول فارغ التحصیلی ترموکوپل نوع K را بررسی کنید تا دریافت کنید: 520 درجه مربوط به ولتاژ 21.497mV ، 25 درجه مربوط به ولتاژ 1MV است. 21.497mv {{9} mv =22. 497mv ؛ سپس جدول فارغ التحصیلی ترموکوپل از نوع K را بررسی کنید تا دریافت کنید که 22.497mv با مقدار دما 543.47 درجه مطابقت دارد ، یعنی دمای واقعی 543.47 درجه است. PS: شماره فارغ التحصیلی یک سری استاندارد است که برای بازتاب تغییر دما سنسور دما در محدوده دمای اندازه گیری متناسب با ولتاژ سنسور یا تغییر مقاومت استفاده می شود ، یعنی مقدار دما مربوط به مقاومت حرارتی ، ترموکوپل ، مقاومت و پتانسیل.

دوم ، تفاوت بین ترموکوپل و مقاومت حرارتی:

اول ، ماهیت سیگنال. مقاومت حرارتی خود یک مقاومت است. تغییر دما باعث ایجاد مقاومت در برابر مقاومت مثبت یا منفی می شود. در حالی که ترموکوپل تغییراتی در ولتاژ ناشی از آن ایجاد می کند ، که با تغییر دما تغییر می کند. اگرچه همه آنها ابزارهای اندازه گیری دمای تماس هستند ، اما دامنه اندازه گیری دمای آنها متفاوت است. از ترموکوپل ها در محیط های درجه حرارت بالا استفاده می شود ، مانند Rhodium platinum {{0}}} platinum Rhodium 6 (نوع B) با محدوده اندازه گیری 3 {30} 0 درجه تا 1600 درجه ، و می تواند 1800 درجه را در مدت زمان کوتاه اندازه گیری کند. اندازه S 1300 ~ 1300 (کوتاه مدت 1600) ، K نوع اندازه 50 ~ 1000 ، کوتاه مدت 1200). XK نوع 50 ~ 600 (800) ، E نوع 40 ~ 800 (900). همچنین نوع J ، نوع T و غیره وجود دارد. این نوع ابزار به طور کلی برای دمای بالاتر بالاتر از 500 درجه استفاده می شود. در منطقه دمای پایین ، پتانسیل ترموالکتریک خروجی بسیار اندک است. هنگامی که پتانسیل کوچک باشد ، اقدامات ضد مداخله و کنتورهای ثانویه بسیار خواستار است ، در غیر این صورت اندازه گیری نادرست خواهد بود. علاوه بر این ، در ناحیه دمای پایین تر ، خطای نسبی ناشی از تغییر دمای انتهای سرما و تغییر دمای محیط بسیار برجسته و جبران کامل آن دشوار است. در این زمان ، در دماهای متوسط ​​و پایین ، دامنه اندازه گیری دما مقاومت حرارتی به طور کلی {19}}} ~~ 500 است ، و حتی دمای پایین نیز قابل اندازه گیری است (مانند مقاومت های کربن می تواند دمای پایین حدود 1K را اندازه گیری کند). در حال حاضر مقاومت حرارتی پلاتین PT100 به طور معمول مورد استفاده قرار می گیرد (همچنین PT50 ، 100 و 50 برای نشان دادن مقاومت مقاومت حرارتی در 0 درجه وجود دارد. در شماره فارغ التحصیلی قدیمی ، BA1 و BA2 برای نشان دادن آن استفاده می شود. مقاومت BA1 در 0 درجه 46 اهم است. بین {34}}} ~~ 150.


دوم ، دامنه دما تشخیص داده شده توسط دو سنسور متفاوت است. مقاومتهای حرارتی به طور کلی دامنه دما از درجه {0}} را تشخیص می دهند (البته می توان دمای منفی را تشخیص داد) ، در حالی که ترموکوپل ها می توانند دامنه دما از درجه {1}} (یا حتی بالاتر) را تشخیص دهند. بنابراین ، اولی یک تشخیص درجه حرارت پایین است ، در حالی که دومی یک تشخیص درجه حرارت بالا است.

سوم ، از نظر ماده ، مقاومت های حرارتی یک ماده فلزی با تغییرات حساس به دما هستند ، در حالی که ترموکوپل ها مواد دو فلزی هستند ، یعنی دو فلز مختلف. با توجه به تغییرات دما ، اختلاف بالقوه در هر دو انتهای دو سیم فلزی مختلف ایجاد می شود.

چهارم ، قضاوت در محل در محل کار

ترموکوپل ها قطب های مثبت و منفی دارند و سیم های جبران خسارت نیز قطب های مثبت و منفی دارند. ابتدا اطمینان حاصل کنید که اتصال و پیکربندی صحیح است. در حال کار موارد متداول ، مدار کوتاه ، مدار باز ، تماس ضعیف (می توان با یک مولتی متر داوری کرد) و خراب شدن (مشخص شده توسط رنگ سطح). هنگام بررسی ، ترموکوپل را از متر ثانویه جدا کنید ، از ابزاری برای اتصال کوتاه خط جبران در متر ثانویه استفاده کنید و متر دمای اتاق را نشان می دهد. سپس ترمینال ترموکوپل را کوتاه کنید ، و متر دمای محیط ترموکوپل را نشان می دهد (اگر نه ، خط جبران خسارت معیوب است). سپس از دنده MV Multimeter استفاده کنید تا تقریباً پتانسیل ترموالکتریک ترموکوپل را تخمین بزنید (در صورت نرمال ، لطفاً فرآیند را بررسی کنید). مدار کوتاه و مدار باز مقاومت حرارتی را می توان با یک مولتی متر قضاوت کرد. در حین کار ، اگر به یک مدار کوتاه مشکوک است ، کافی است انتهای سیم را از انتهای مقاومت جدا کرده و به ابزار نمایش نگاه کنید. در صورت دستیابی به **** ، اتصال کوتاه مقاومت حرارتی به صفر باز می گردد ، سیم کوتاه است و اتصال و پیکربندی عادی تضمین می شود. اگر مقدار متر کم یا ناپایدار باشد ، لوله محافظ ممکن است در آن آب داشته باشد.

 

info-1600-1103

ارسال درخواست

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید