الاستخدام المحدد للمزدوجات الحرارية في الإنتاج في مختلف الصناعات
ترك رسالة
تستخدم المزدوجات الحرارية لقياس درجة حرارة الفرن. يتم اختيار المزدوجات الحرارية مع أقسام الاستجابة بشكل رئيسي وفقًا لدرجة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة. بالطبع ، من الضروري أيضًا النظر في ما إذا كان الجو المقاس يقلل أو يتأكسد. ومع ذلك ، إذا تم استخدام المزدوجات الحرارية المدرعة ، لم أفكر كثيرًا في تأثير جو الأكسدة والاختزال على الحياة ودقة القياس للمزدوجات الحرارية.
المتطلبات أكثر صرامة قليلا. تحتاج معظم الأفران إلى توصيلها مع اثنين من المزدوجات الحرارية العلوية. من بينها ، يجب استخدام واحد على الأقل للتحكم في درجة الحرارة والآخر للتسجيل. لأن عملية المعالجة لدينا يجب أن تكون قابلة للتتبع. الاستخدام المحدد للمزدوجات الحرارية في الإنتاج في مختلف الصناعات
عند مواجهة جسم فرن كبير نسبيًا (يبلغ طوله أكثر من 5 أمتار) ، يجب تقسيمه إلى عدة مناطق درجات الحرارة لقياس وتحكم مستقلين. على سبيل المثال ، يجب اختبار طريقة التقسيم العلوية والمتوسطة والسفلية ، وما إلى ذلك. أي أن العديد من المزدوجات الحرارية (أو أجهزة الاستشعار الأخرى) يتم ترتيبها بالتساوي في منطقة العمل لمحاكاة الاستخدام الطبيعي والتحميل لاختبار ما إذا كانت درجة حرارة جسم الفرن موحدة بمرور الوقت وعوامل أخرى. أي ما إذا كانت نقطة قياس درجة الحرارة في التحكم الحراري في درجة الحرارة يمكن أن تمثل درجة الحرارة الفعلية لدرجة حرارة الفرن. قياسات متعددة تأخذ قيمها الخاصة.
تستخدم المزدوجات الحرارية بشكل أساسي للقياس والمعايرة.
علاوة على ذلك ، فإن المزدوجات الحرارية هي أدوات أولية تحول درجة الحرارة إلى إمكانات كهربائية. يجب أن تنتقل هذه الإمكانات الكهربائية الضعيفة إلى الأدوات الثانوية للمعالجة أو العرض أو الطباعة.
تنقسم الأدوات الثانوية إلى أنواع تمثيلية ورقمية. الآن هم في الأساس رقمي.
دائرة تعويض درجة حرارة الحرارة الحرارية ، والتي تتضمن مستشعر درجة حرارة الجهد TMP35 و K-type Thermocout. يتمثل مبدأ العمل في الحرارية في توليد اختلاف محتمل كهربائي بناءً على اختلاف درجة الحرارة بين النهاية الساخنة والنهاية الباردة. نظرًا لأن درجة حرارة النهاية الباردة ليست في كثير من الأحيان 0 أثناء القياس الفعلي ، يجب تعويض الحرارة الحرارية. صيغة تعويض درجة الحرارة الحرارية هي كما يلي:
E (t, 0) = E (t, t0) + E (t0, 0)
من بينها ، E (t {{0}} ، 0) هي القوة الكهروموتية الفعلية المقاسة ، تمثل t درجة حرارة النهاية الساخنة ، t 0 تمثل درجة حرارة النهاية الباردة ، و {4}} يمثل 0. في قياس درجة حرارة الحقل ، نظرًا لأن درجة حرارة النهاية الباردة للدرجات الحرارية ليست عمومًا 0 ، ولكن تتغير ضمن نطاق معين ، فإن الإمكانات الحرارية المقاسة هي e (t ، t 0). إذا كنت ترغب في قياس الإمكانات الحرارية E (T ، 0) المقابلة لدرجة الحرارة الفعلية المقاسة ، فيجب عليك التعويض عن إمكانات التعويض E (T 0 ، {{1 0}) المطلوبة حتى لا تكون النهاية الباردة. علاوة على ذلك ، يجب أن تكون خصائص التغير المحتمل للتعويض مع درجة حرارة النهاية الباردة متوافقة مع الخصائص الحرارية للكهرضجة للحرارة ، وذلك للحصول على تأثير تعويض أفضل. هذا هو مخطط الدائرة لتعويض درجة حرارة النهاية الباردة الحرارية. مستشعر درجة الحرارة TMP35 يكمل تعويض درجة الحرارة يعمل بشكل جيد للغاية. يتم تقسيم ناتج الجهد بواسطة TMP35 أولاً بواسطة المقاوم ثم تضخيمه بواسطة مكبر للصوت ، وهو E (T0 ، O) المقابل للمعلومات الحرارية من النوع K.







