هناك ثلاث طرق رئيسية لقيادة المقاوم الحراري القياسي الوطني

نظام ثنائي الأسلاك: تسمى طريقة توصيل سلك في كل طرف من المقاوم الحراري لقيادة إشارة المقاومة نظام الأسلاك ثنائية: هذه طريقة الرصاص بسيطة للغاية ، ولكن بما أن سلك التوصيل يجب أن يكون له مقاومة للرصاص ، فإن حجم R مرتب
نظام ثلاثي الأسلاك: تسمى طريقة توصيل الرصاص في أحد طرفي جذر المقاوم الحراري واثنين من الخيوط في الطرف الآخر نظام الأسلاك الثلاثة. عادةً ما تستخدم هذه الطريقة بالاقتران مع الجسر ، والتي يمكن أن تقضي بشكل أفضل على تأثير مقاومة الرصاص وهو أكثر مقاومة الرصاص شيوعًا في التحكم في العملية الصناعية.
نظام الأسلاك الأربعة: تسمى طريقة توصيل سلكين في كل طرف من جذر المقاوم الحراري نظام الأسلاك الأربعة ، حيث توفر خيوطان تيارًا ثابتًا I للمقاوم الحراري ، وتحويل R إلى إشارة جهد U ، ثم يؤديان إلى الأداة الثانوية من خلال الخيوط الأخرى. يمكن ملاحظة أن طريقة الرصاص هذه يمكن أن تقضي تمامًا على تأثير مقاومة الرصاص ، وتستخدم بشكل أساسي للكشف عن درجة الحرارة عالية الدقة.
يتبنى المقاوم الحراري طريقة اتصال ثلاثة أسلاك. يتم استخدام نظام الأسلاك الثلاثة للتخلص من خطأ القياس الناجم عن مقاومة سلك التوصيل. وذلك لأن الدائرة لقياس المقاوم الحراري هي بشكل عام جسر غير متوازن. المقاوم الحراري هو مقاوم ذراع الجسر للجسر ، وأصبح سلك التوصيل (من المقاوم الحراري إلى غرفة التحكم المركزية) أيضًا جزءًا من مقاوم ذراع الجسر. هذا الجزء من المقاومة غير معروف ويتغير مع درجة الحرارة المحيطة ، مما يسبب أخطاء القياس. باستخدام نظام ثلاثي الأسلاك ، يتم توصيل سلك واحد بنهاية إمداد الطاقة للجسر ، ويتم توصيل الاثنين الآخرين بذراع الجسر حيث يوجد المقاوم الحراري وذراع الجسر المجاور له ، وبالتالي التخلص من خطأ القياس الناجم عن مقاومة خط السلك. يتم استخدام طريقة اتصال الأسلاك الثلاثة بشكل عام في الصناعة.
ما هو مبدأ المقاوم الحراري PT100؟
تستخدم المقاومات الحرارية على نطاق واسع في الصناعة ، وهناك العديد من الأنواع لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين. من بينها ، المقاوم الحراري PT100 هو مستشعر درجة الحرارة الأكثر استخدامًا في الصناعة. إنه يعمل على مبدأ أن قيمة مقاومة الأسلاك البلاتينية المعدنية تتغير مع درجة الحرارة.
مبدأ المقاوم الحراري PT100
PT1 0 0 المقاوم الحراري ، تتناسب قيمة المقاومة مع تغيير درجة الحرارة. العلاقة بين قيمة المقاومة ودرجة حرارة PT100 هي: عندما تكون درجة حرارة PT100 0 درجة ، تكون قيمة المقاومة هي 100 أوم ، وعندما تكون 100 درجة ، تكون قيمة المقاومة حوالي 138.5 أوم.
مبدأها الصناعي
عندما تكون Pt1 0 0 في 0 درجة مئوية ، فإن قيمة مقاومةها هي 1 0 0 أوم ، وستزداد قيمة المقاومة للمجموعة الحرارية Pt100 بسعر متلألئ كما يرتفع درجة الحرارة. يمكن عمومًا التعبير عن قيمة المقاومة ودرجة حرارة المقاومات الحرارية المعدنية من خلال العلاقة التقريبية التالية ، أي rt=rt0 [1+ (t-t0)] ، حيث RT هي قيمة المقاومة عند درجة الحرارة t ؛ RT0 هي قيمة المقاومة المقابلة في درجة الحرارة T0 (عادةً ما تكون T 0=0) ؛ هو معامل درجة الحرارة. العلاقة بين قيمة المقاومة ودرجة حرارة الثرمستورات أشباه الموصلات هي rt=aeb/t ، حيث RT هي قيمة المقاومة في درجة الحرارة t ؛ A و B هما الثوابت اعتمادًا على هيكل مادة أشباه الموصلات. ما سبق حول مبدأ المقاوم الحراري PT100. آمل أن تتمكن من إتقان هذا المبدأ قبل استخدامه ، والذي يمكن أن يساعدك بشكل فعال في استخدام المقاوم الحراري بشكل أفضل.
Pt1 0 0 هو مقاوم حراري بلاتيني ، ومقاومته تتناسب مع التغير في درجة الحرارة. العلاقة بين المقاومة وتغير درجة الحرارة في PT100 هي: عندما تكون درجة حرارة PT100 0 درجة ، مقاومتها 100 أوم ، وفي 100 درجة ، تقاومها حوالي 138.5 أوم. مبدأها الصناعي: عندما يكون PT100 عند 0 درجة مئوية ، تكون مقاومته 100 أوم ، وستزيد مقاومته بمعدل موحد مع ارتفاع درجة الحرارة.
المقاوم الحراري هو عنصر أساسي يحول تغيرات درجة الحرارة إلى تغييرات المقاومة. عادة ما يكون من الضروري نقل إشارة المقاومة إلى جهاز التحكم في الكمبيوتر أو أداة أساسية أخرى من خلال سلك الرصاص. يتم تثبيت المقاومات الحرارية الصناعية في موقع الإنتاج ، وهناك مسافة معينة بينها وبين غرفة التحكم ، وبالتالي فإن سلك المقاوم الحراري سيكون له تأثير أكبر على نتائج القياس.

info-1600-1103

إرسال التحقيق

قد يعجبك ايضا