مبدأ وتطبيق مستشعر درجة الحرارة

مبدأ وتطبيق أجهزة استشعار درجة الحرارة: أولاً ، مبدأ التطبيق للمزدوجات الحرارية. تعد المزدوجات الحرارية واحدة من مكونات اكتشاف درجة الحرارة الأكثر استخدامًا في الصناعة ، فهي تتمتع بميزة دقة القياس العالية. نظرًا للاتصال المباشر بالكائن المقاس ، لا تتأثر المزدوجات الحرارية بنطاق القياس الواسع المتوسط ​​الوسيط. يمكن أن يقيس المزوم الحراري النموذجي بشكل مستمر من {0}} ~ +1600 ، في حين أن المزوم الحراري الخاص المحدد يمكن أن يقيس إلى -269 درجة (مثل سبيكة كروم النيكل الحديدية) و +2800 (مثل tungsten rhenium). عادة ما تتكون المزدوجات الحرارية من نوعين مختلفين من الأسلاك ، ولا يقتصر على الحجم أو الفتح. لديهم أغطية واقية من الخارج ، مما يجعلها سهلة الاستخدام. 1. المبدأ الأساسي لقياس درجة حرارة الحرارية هو لحام موادين مختلفين من الموصلات أو أشباه الموصلات A و B ، كما هو موضح في الشكل 2-1-1 ، لتشكيل دائرة مغلقة. عندما يكون هناك اختلاف في درجة الحرارة بين نقطتي المرفقتين 1 و 2 من الموصلات A و B ، يتم إنشاء قوة كهربائية كهربائية بينهما ، مما يؤدي إلى تيار كبير في الدائرة ، والذي يسمى التأثير الحراري. الاستفادة الحرارية الاستفادة من هذا التأثير للعمل. 2. أنواع وهياكل المزدوجات الحرارية (1) يمكن تقسيم أنواع المزدوجة الحرارية التي تستخدم عادة إلى نوعين: المزدوجات الحرارية القياسية والزواج الحراري غير القياسي. يشير المزدوج الحراري القياسي المستخدم إلى الحرارية المحددة في المعايير الوطنية للعلاقة بين الإمكانات الحرارية ودرجة الحرارة ، والأخطاء المسموح بها ، ومقياس قياسي موحد ، وله شاشة مطابقة. لا تكون المزدوجات الحرارية غير الموحدة مناسبة للاستخدام مثل المزايا الحرارية ذات النطاقات الموحدة أو أوامر الحجم ، وعموما لا تحتوي على مقياس موحد. يتم استخدامها بشكل أساسي للقياسات في المواقف الخاصة. المزدوجات الحرارية الموحدة: منذ 1 يناير 1988 ، تم إنتاج المزدوجات الحرارية والمقاومة الحرارية في الصين وفقًا للمعايير الدولية IEC. تم تعيين سبعة مزدوجات حرارية موحدة ، وهي S ، B ، E ، K ، R ، J ، و T ، على أنها مزدوجة حرارية من نوع التصميم الموحد في الصين. (2) من أجل ضمان التشغيل الموثوق والمستقر بالحرارة ، يشمل هيكل الحرارية: ① يجب أن يكون لحام اثنين من القطبين الحراريين اللذين يشكلون الحرارية ثابتة بين السلك الحرة وذات الحرية في أن يكون اثنين من الأقطاب الحرارية غير مقروء من التكلفة التي لا يمكن تصنيعها إلى حد ما. الحرارية ، نظرًا لحقيقة أن مادة المزدوجة الحرارية ذات قيمة عمومًا (خاصة عند استخدام المعادن الثمينة) ، تكون المسافة من نقطة قياس درجة الحرارة إلى أداة القياس طويلة نسبيًا. من أجل حفظ مادة المزدوجة الحرارية وتقليل التكاليف ، عادة ما يتم استخدام سلك التعويض لتمديد الطرف البارد (الطرف الحرة) من الحرارية إلى غرفة تحكم في درجة الحرارة مستقرة نسبيًا وتوصيلها بمحطة أداة القياس. يجب الإشارة إلى أن وظيفة سلك التعويض الحراري هي فقط لتحريك الطرف البارد للمقاطرة الحرارية إلى محطة الأداة في غرفة التحكم ، ولا يمكن القضاء على تأثير التغيرات في درجة الحرارة في الطرف البارد على قياس درجة الحرارة ، ولا يمكن تعويضه. لذلك ، من أجل تعويض درجة حرارة التبريد t 0 & ne ، هناك حاجة إلى طرق تصحيح أخرى للتأثير على قياس درجة الحرارة عند 0 درجة. عند استخدام أسلاك التعويض الحرارية ، من المهم ضمان الاتساق في الشكل وتجنب أخطاء القطبية. يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة عند نهاية التوصيل بين سلك التعويض و thermocouple 100 درجة. 2 ، مبدأ التطبيق للمقاومة الحرارية هو أن المقاومة الحرارية هي كاشف درجة الحرارة الأكثر شيوعًا في نطاق درجة الحرارة المتوسطة والمنخفضة. خصائصها الرئيسية هي دقة القياس العالية والأداء المستقر. من بينها ، البلاتين لديه أعلى قياس للمقاومة وتم استخدامه على نطاق واسع ليس فقط في قياس درجة الحرارة الصناعية ، ولكن أيضا في الأدوات القياسية. 1. يعتمد مبدأ قياس درجة الحرارة ومواد مقاوم قياس درجة الحرارة على المميزة التي تزيد قيمة مقاومة الموصل المعدني مع درجة الحرارة. تتكون الثرمستورات بالكامل تقريبًا من مواد معدنية نقية ، مع كون البلاتين والنحاس هو الأكثر استخدامًا في الوقت الحاضر. بالإضافة إلى ذلك ، يتم أيضًا استخدام مواد مثل الوسيط والنيكل والمنغنيز والروديوم لتصنيع الثرمستورات. 2. يتم عرض هيكل وخصائص مستشعرات المقاومة الحرارية (المقاومات) المستخدمة عادة في الصناعة في الجدول 2-1-11. وفقًا لمبدأ قياس درجة الحرارة لمقاوم قياس درجة الحرارة ، يتم قياس التغير في درجة الحرارة المقاسة مباشرة عن طريق التغير في قيمة المقاومة لمقاوم قياس درجة الحرارة. لذلك ، فإن التغيرات في مقاومة خيوط مختلفة مثل خيوط مقاوم قياس درجة الحرارة لها تأثير على قياس درجة الحرارة. (2) المقاوم الحراري الغمد هو جسم قوي يجمع بين عناصر استشعار درجة الحرارة (المقاومات) ، والقيادة ، ومواد العزل ، وأكمام الفولاذ المقاوم للصدأ ، كما هو مبين في الشكل 2-1-7. القطر الخارجي هو بشكل عام PHI. 2 ~ φ 8mm ، أصغر حجم يمكن تحقيقه ؛ مم. بالمقارنة مع المقاومات الحرارية العادية ، فإنه يتمتع بمزايا الحجم الصغير ، ولا توجد فجوة في الهواء الداخلية ، وتأخر القياس الصغير في الجمود الحراري. ② لديها أداء ميكانيكي جيد ، مقاومة الاهتزاز ، ومقاومة التأثير. ③ يمكن أن ينحني ويسهل تثبيته. ④ لها حياة طويلة. (3) يتم جرح المقاومة الحرارية للوجه الحراري وعنصر استشعار درجة الحرارة مع سلك المقاومة المعالجة خصيصًا ، وهو على اتصال وثيق مع الوجه النهائي لمقياس الحرارة. يظهر هيكله في الشكل 2-1-8. بالمقارنة مع المقاومات الحرارية المحورية النموذجية ، يمكن أن يعكس ذلك بدقة أكبر وسرعة درجة الحرارة الفعلية للوجه النهائي المقاسة ، مما يجعله مناسبًا لقياس درجة حرارة الوجه النهائية للمعادن وغيرها من القطع. (4) تقسيم المقاوم الحراري المقاوم للانفجار في جسم المقاوم الحراري المقاوم للانفجار ، غاز الخليط المتفجر داخل القشرة في المربع الطرفي الناجم عن الشرارات أو الأقواس من خلال صندوق طرفي خاص للهيكل ، ولا يحدث أي انفجار على موقع الإنتاج. يمكن استخدام المقاومات الحرارية للانفجار لقياس درجة الحرارة في المناطق التي لديها مخاطر الانفجار مثل مستوى BLA ~ B3C. 3. يتكون نظام المقاوم لقياس درجة الحرارة الذي يشكل نظام مقاوم قياس درجة الحرارة بشكل عام من مقاوم قياس درجة الحرارة ، وتوصيل الأسلاك ، والشاشة ، وما إلى ذلك ، يجب أن تكون رموز تقسيم مقاوم قياس درجة الحرارة متسقة. من أجل القضاء على تأثير التغيرات في مقاومة الأسلاك التوصيل ، من الضروري استخدام طريقة توصيل الأسلاك الثلاثة. يرجى الرجوع إلى الفصل 3 من هذه المقالة لمحتوى محدد. (2) مقاوم قياس درجة حرارة الغمد هو جسم قوي يجمع بين عناصر استشعار درجة الحرارة (المقاومات) ، والمواد ، ومواد العزل ، وأكمام الفولاذ المقاوم للصدأ ، كما هو مبين في الشكل 2-1-7. قطره الخارجي هو PHI بشكل عام. 2 ~ φ 8mm ، أصغر حجم يمكن تحقيقه ؛ بالمقارنة مع المقاومات الحرارية العادية ، فإنه يتمتع بمزايا الحجم الصغير ، ولا توجد فجوة في الهواء الداخلية ، وتأخر القياس الصغير في الجمود الحراري. ② له أداء ميكانيكي جيد ، ومقاومة اهتزاز ، ومقاومة التأثير ، ③ من السهل الانحناء والتثبيت ، ويحتوي على عمر خدمة طويل. (3) يتم جرح المقاومة الحرارية للوجه الحراري وعنصر استشعار درجة الحرارة مع سلك المقاومة المعالجة خصيصًا ، وهو على اتصال وثيق مع الوجه النهائي لمقياس الحرارة. يظهر هيكله في الشكل 2-1-8. بالمقارنة مع المقاومات الحرارية المحورية النموذجية ، يمكن أن يعكس ذلك بدقة أكبر وسرعة درجة الحرارة الفعلية للوجه النهائي المقاسة ، مما يجعله مناسبًا لقياس درجة حرارة الوجه النهائية للمعادن وغيرها من القطع. (4) يتم إصلاح الأجسام المضادة للثرمستور المضاد للانفجار بواسطة صندوق طرفي تم إنشاؤه خصيصًا. من أجل السماح بتأثر الغاز المختلط المتفجر داخل القشرة بالشرات أو الأقواس ، فإن تغيير طول سلك المقاومة له تأثير على قيمة المقاومة. لذلك ، من الأفضل استبدال الأجسام المضادة للمقاومة بجسم جديد. عند استخدام إصلاح اللحام ، يجب التحقق منه على أنه مؤهل بعد اللحام قبل الاستخدام.01

إرسال التحقيق

قد يعجبك ايضا