استخدام المزدوجات الحرارية في الإنتاج في مختلف الصناعات
ترك رسالة
تستخدم المزدوجات الحرارية لقياس درجة حرارة الفرن. يتم اختيار المزدوجات الحرارية مع فهارس الاستجابة بشكل رئيسي وفقًا لدرجة الحرارة المستهدفة. بالطبع ، من الضروري أيضًا النظر في ما إذا كان الجو المقاس يقلل أو يتأكسد. ومع ذلك ، إذا تم استخدام المزدوجات الحرارية المدرعة ، لم أفكر في تأثير جو الأكسدة على حياة ودقة القياس للمزدوجات الحرارية. المتطلبات أكثر صرامة قليلا. تحتاج معظم الأفران إلى توصيلها مع اثنين من المزدوجات الحرارية العلوية. يجب استخدام واحد منهم على الأقل للتحكم في درجة الحرارة والآخر للتسجيل. نظرًا لأن عملية المعالجة الخاصة بنا يجب أن تكون قابلة للتتبع ، عند مواجهة فرن كبير نسبيًا (يبلغ طوله أكثر من 5 أمتار) ، يجب تقسيمها إلى عدة مناطق درجات الحرارة لقياس ومراقبة 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 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 للفرن ، ويتم أخذ قياسات متعددة لكل قيمة. تستخدم المزدوجات الحرارية بشكل أساسي للقياس والمعايرة. المزدوجات الحرارية هي أدوات أولية تحول درجة الحرارة إلى إمكانات كهربائية. يتم نقل هذه الإمكانات الكهربائية الضعيفة إلى الأدوات الثانوية للمعالجة أو العرض أو الطباعة. تنقسم الأدوات الثانوية إلى أنواع تمثيلية ورقمية. الآن هم في الأساس رقمي. استخدام المزدوجات الحرارية في الإنتاج في مختلف الصناعات
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 ، t 0)+e (t 0 ، 0)
حيث ، e (t {{0}} ، 0) هي قوة electomotive 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 الطرف البارد للمناصرة الحرارية ليست عمومًا 0 ، ولكن تتغير في نطاق معين ، فإن الإمكانات الحرارية المقاسة هي E (t ، t 0). إذا كنت ترغب في قياس الإمكانات الحرارية E (T ، 0) المقابلة لدرجة الحرارة المقاسة الفعلية ، فيجب عليك التعويض عن إمكانات التعويض E (T 0 ، 0) المطلوبة عندما لا تكون الطرف البارد 0. 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 جيد. 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 المقابل لـ K-type Thermocouple.







