الفرق ومبدأ العمل في اختيار المزدوجات الحرارية والمقاومة الحرارية في أجهزة إرسال درجة الحرارة

تستخدم المزدوجات الحرارية عمومًا لقياس درجات الحرارة المتوسطة إلى العالية ، في حين تستخدم المقاومة الحرارية بشكل أساسي لقياس درجات الحرارة المنخفضة. على وجه التحديد ، تعد المزدوجات الحرارية واحدة من مكونات الكشف عن درجة الحرارة الأكثر شيوعًا في الصناعة. يعتمد مبدأ العمل للالتهاب الحراري على تأثير SEEBECK ، الذي يقدم الظاهرة الفيزيائية للتيار الحراري المتولد في الدائرة عندما يتم توصيل موصلين مع تركيبة مختلفة بالدائرة في درجات حرارة مختلفة ، ولديها ميزة 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 المزايا الحرارية الخاصة المحددة يمكن أن تصل إلى -269 درجة (مثل سبيكة الكروم 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 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 المعيار الوطني 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 سلك الحجارة والطرف الحراري يجب أن يكون هناك مبالغة في الحصول على خطوة حرارية. 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. عند استخدام أسلاك التعويض الحرارية ، من المهم ضمان الاتساق في الشكل وتجنب أخطاء القطبية. يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة عند نهاية الاتصال بين سلك التعويض والحرارة درجة 1 0 0. مقاومات قياس درجة الحرارة هي كاشفات درجات الحرارة شائعة الاستخدام في مناطق درجة حرارة متوسطة ومنخفضة. 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. تستند مبدأ قياس درجة الحرارة ومواد مقاومات قياس درجة الحرارة إلى المميزة التي تزيد قيمة مقاومة الموصلات المعدنية مع درجة الحرارة لقياس درجة الحرارة. المقاومة الحرارية مصنوعة بالكامل تقريبًا من مواد معدنية نقية ، مع كون البلاتين والنحاس هو الأكثر استخدامًا في الوقت الحاضر. بالإضافة إلى ذلك ، تم استخدام مواد مثل النيكل والمنغنيز والروديوم لتصنيع المقاومة الحرارية. 2. أنواع مقاومات قياس درجة الحرارة: 1) مقاومات قياس درجة الحرارة العادية وفقًا لمبدأ قياس درجة الحرارة لمقاومات قياس درجة الحرارة ، يتم قياس التغير في درجة الحرارة المقاسة مباشرة بناءً على التغير في قيمة مقاومة مقاوم قياس درجة الحرارة. لذلك ، يمكن أن تؤثر التغيرات في مقاومة خيوط مختلفة مثل مقاوم قياس درجة الحرارة على قياس درجة الحرارة. 2) مقاوم قياس درجة حرارة الغمد هو جسم قوي يتكون من عناصر استشعار درجة الحرارة (المقاومات) ، والأسلاك ، ومواد العزل ، وأكمام الفولاذ المقاوم للصدأ. قطره الخارجي هو PHI بشكل عام. {{2 0}} 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 لديها أداء ميكانيكي جيد ، مقاومة الاهتزاز ، ومقاومة التأثير. ③ يمكن أن ينحني ويسهل تثبيته. ④ لها حياة طويلة. 3) إنهاء المقاومة الحرارية للوجه. يتم جرح عنصر استشعار المقاومة الحرارية للوجه مع سلك المقاومة المعالجة خصيصًا ويتلامس بإحكام الوجه النهائي لمقياس الحرارة. 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) الحاجز الحراري للانفجار. يتم إغلاق المقاوم الحراري العزل في صندوق طرفي خاص للهيكل لمنع الانفجارات الناتجة عن الشرر أو أقواس الغازات المختلطة المتفجرة داخل القشرة ، ولن تتسبب في انفجارات على موقع الإنتاج. يمكن استخدام المقاومات الحرارية للانفجار لقياس درجة الحرارة في المناطق التي لديها مخاطر الانفجار مثل مستوى BLA-B3C. فيما يتعلق بإرسال درجة الحرارة ، يتم تعريفه على أنه جهاز قياس درجة الحرارة يستخدم مستشعر درجة الحرارة للكشف عن درجة الحرارة ، ويحول الإشارة من مستشعر درجة الحرارة إلى إشارة تيار قياسية وإشارة جهد قياسية من خلال دائرة تحويل. 2. يعتمد تصنيف أجهزة إرسال درجة الحرارة على واجهة إخراج الإشارة ، والتي يمكن تقسيمها إلى 4 ~ 2 0 ma ، 0 ~ 10ma ، 0 ~ 20ma ، 0 ~ 5V ، 0 ~ 10V ، وما إلى ذلك ، أو بناءً على أشكال البناء والتركيب من واجهات الرقمية/التردد والوبرات الأخرى ، والتي يمكن تقسيمها في الجد. الدوائر المبدأ الأساسي لاستخدام جهاز إرسال درجة الحرارة ومستشعر درجة الحرارة للكشف عن درجة الحرارة. عادةً ما تكون أجهزة استشعار درجة الحرارة مقاومات حرارية ، وثرمستور ، وأجهزة استشعار درجة الحرارة المتكاملة ، وأجهزة استشعار درجة حرارة أشباه الموصلات ، وما إلى ذلك. يتم تحويل إشارة مستشعر درجة الحرارة إلى إشارة تيار قياسية أو إشارة جهد قياسية من خلال دائرة تحويل. 4. المعلمات الفنية الرئيسية لجهاز إرسال درجة الحرارة هي نطاق قياس درجة الحرارة ، ودقة قياس درجة الحرارة ، ونموذج إخراج إشارة قياس درجة الحرارة. وفقًا للهيكل ووضع نموذج مرسل درجة الحرارة ، يمكن أن يشير نطاق القياس المحدد لجهاز إرسال درجة الحرارة إلى نوع مستشعر درجة الحرارة الذي يستخدمه. وفقًا لمتطلبات الدقة التي تم تحديدها بواسطة مستشعر درجة حرارة المرجع ، حدد نوع مستشعر درجة الحرارة الذي يمكن الإشارة إليه ، حدد واجهة الإشارة لمستشعر درجة حرارة المرجع ، واختر 4-20 ma ، 0-10 ma ، 0-20 ma ، 0-5 v ، 0-10} مبدأ العمل: المقاومة الحرارية PT100: عن طريق استشعار التغيرات في درجة الحرارة ، تتغير قيمة المقاومة. مرسل درجة الحرارة: 1. حساب درجة الحرارة الحالية عن طريق تأكيد الفرق في قيم المقاومة. 2 قم بحساب قيمة الإشارة القياسية المقابلة (4-20} ma) استنادًا إلى نطاق المقاومة الحرارية ، أي مثال إرسال تغيير درجة حرارة تغيير درجة الحرارة في درجة الحرارة {47. -19. 9 درجة C و 20mA. من خلال تأكيد تيار الناتج لجهاز الإرسال 600.0 درجة مئوية ، يمكن تحديد قيمة درجة الحرارة الحالية01

إرسال التحقيق

قد يعجبك ايضا