ما هي القضايا التي يجب أن نولي اهتماما لها عند فهم المقاومات الحرارية؟

1. بالنسبة للإمكانات الحرارية للملاءات الحرارية ، يجب الإشارة إلى المشكلات التالية:

1: إمكانات الكهروضوئية الحرارية للحرارة هي الفرق بين وظائف درجة الحرارة في نهاية العمل والنهاية الباردة من الحرارية ، وليس وظيفة اختلاف درجة الحرارة بين الطرف البارد ونهاية العمل من الحرارية ؛

2: حجم الإمكانات الحرارية التي تم إنشاؤها بواسطة الحرارية مستقلة عن طول وقطر القطر الحراري عندما تكون المادة الحرارية موحدة.

3: عندما يتم تحديد تركيبة المواد من الأسلاك الحرارية للذات الحرارية ، يرتبط حجم الإمكانات الحرارية للكهروضوئية للحرارة فقط بفارق درجة الحرارة في الحرارية ؛ إذا تم الحفاظ على درجة حرارة الطرف البارد للذات الحرارية ثابتة ، فإن الإمكانات الكهرومائية الحرارية للحرارة ليست سوى وظيفة ذات قيمة واحدة لدرجة حرارة نهاية العمل. لحام اثنين من الموصلات أو أشباه الموصلات A و B من مواد مختلفة معًا لتشكيل حلقة مغلقة. يتم توصيل الموصلين من المكونات المختلفة (تسمى الأسلاك الحرارية أو الأقطاب الساخنة) في كلا الطرفين لتشكيل حلقة. عندما تكون درجة حرارة الوصل مختلفة ، سيتم إنشاء قوة كهربائية في الحلقة. وتسمى هذه الظاهرة التأثير الحراري ، وتسمى هذه القوة الكهروموتية الإمكانات الحرارية.
عند قياس درجة الحرارة ، تتطلب الحرارية أن تظل درجة حرارة نهايتها الباردة (نهاية القياس هي الطرف الساخن ، وتسمى النهاية المتصلة بدائرة القياس من خلال الرصاص في النهاية الباردة) ، بحيث تتناسب إمكاناتها الحرارية الكهروضوئية مع درجة الحرارة المقاسة. إذا تغيرت درجة الحرارة (المحيطة) للنهاية الباردة أثناء القياس ، فستؤثر بشكل خطير على دقة القياس. يسمى اتخاذ بعض التدابير في النهاية الباردة للتعويض عن التأثير الناجم عن التغير في درجة حرارة النهاية الباردة التعويضات الطرفية الباردة للحرارة.

التذييل: طريقة الحساب للتعويض الحراري للبرد: من ميليفولتس إلى درجة الحرارة: قياس درجة حرارة النهاية الباردة ، وتحويلها إلى قيمة millivolt المقابلة ، وأضفها إلى قيمة millivolt من الدول الحراري ، وتحويلها إلى درجة الحرارة. من درجة الحرارة إلى millivolts: قياس درجة الحرارة الفعلية ودرجة حرارة النهاية الباردة ، قم بتحويلها إلى قيم Millivolt على التوالي ، وطرحها للحصول على قيمة Millivolt ، ثم الحصول على درجة الحرارة.
على سبيل المثال. إذا كان للأداة الإشارة إلى تعويض نهاية باردة ، فإن درجة الحرارة الفعلية هي 520 درجة ؛ إذا لم يكن للأداة الإشارة تعويضًا باردًا ، تحقق أولاً من جدول التخرج الحراري من النوع K للحصول على: 520 درجة يتوافق مع الجهد 21.497mV ، و 25 درجة يتوافق مع جهد 1MV ؛ 21.497mv +1 mv =22. 497mv ؛ ثم تحقق من جدول التخرج الحراري من النوع K للحصول على أن 22.497mV يتوافق مع قيمة درجة الحرارة 543.47 درجة ، أي أن درجة الحرارة الفعلية هي 543.47 درجة. PS: رقم التخرج هو سلسلة قياسية تستخدم لتعكس التغير في درجة الحرارة لمستشعر درجة الحرارة في نطاق درجة حرارة القياس المقابلة لجهد المستشعر أو تغيير المقاومة ، أي قيمة درجة الحرارة المقابلة للمقاوم الحراري والمقاوم الحراري والمقاوم والإمكانات.

ثانياً ، الفرق بين المقاوم الحراري والمقاوم الحراري:

أولا ، طبيعة الإشارة. المقاوم الحراري نفسه هو المقاوم. يؤدي تغيير درجة الحرارة إلى أن ينتج المقاوم تغيرات مقاومة موجبة أو سلبية ؛ في حين أن الحرارية تنتج تغييرات في الجهد المستحث ، والتي تتغير مع تغيير درجة الحرارة. على الرغم من أنها جميعها أدوات قياس درجة حرارة التلامس ، إلا أن نطاقات قياس درجة الحرارة لها مختلفة. يتم استخدام المزدوج الحرارية في بيئات درجة الحرارة العالية ، مثل Rhodium platinum {{0}} بلاتينيوم روديوم 6 (النوع ب) مع نطاق قياس يبلغ 3 0 0 درجة إلى 1600 درجة ، ويمكن قياسه 1800 درجة في المدى القصير. S -type يقيس 20 ~ 1300 (على المدى القصير 1600) ، ومقاييس نوع K 50 ~ 1000 ، على المدى القصير 1200). XK Type 50 ~ 600 (800) ، E Type 40 ~ 800 (900). هناك أيضًا نوع J ، ونوع T ، وما إلى ذلك. يستخدم هذا النوع من الأدوات بشكل عام لدرجات حرارة أعلى فوق 500 درجة. في منطقة درجة الحرارة المنخفضة ، تكون الإمكانات الحرارية للإخراج صغيرة جدًا. عندما تكون الإمكانات صغيرة ، تكون مقاييس مكافحة التداخل والأمتار الثانوية متطلبة للغاية ، وإلا فإن القياس سيكون غير دقيق. بالإضافة إلى ذلك ، في منطقة درجة الحرارة المنخفضة ، يكون الخطأ النسبي الناجم عن تغيير درجة حرارة النهاية الباردة وتغيير درجة الحرارة المحيطة بارزة للغاية ويصعب تعويضه بالكامل. في هذا الوقت ، في درجات حرارة متوسطة ومنخفضة ، يكون نطاق قياس درجة الحرارة للمقاوم الحراري عمومًا -200 ~~ 500 ، وحتى درجات الحرارة المنخفضة يمكن قياسها (مثل مقاومات الكربون يمكن أن تقوس درجات الحرارة المنخفضة حوالي 1K). الآن يتم استخدام المقاوم الحراري البلاتيني PT100 (هناك أيضًا PT50 و 100 و 50 لتمثيل مقاومة المقاوم الحراري عند 0 درجة. في رقم التخرج القديم ، يتم استخدام BA1 و BA2 لتمثيله. -50 ~~ 150.


ثانياً ، تختلف نطاقات درجة الحرارة التي اكتشفها المستشعران. تكتشف المقاومات الحرارية عمومًا مدى درجة حرارة الدرجات 0-150 (بالطبع ، يمكن اكتشاف درجات الحرارة السلبية) ، في حين أن المزدوجات الحرارية يمكن أن تكتشف نطاق درجة حرارة الدرجات 0-1000 (أو أعلى). لذلك ، فإن الأول هو اكتشاف درجات الحرارة المنخفضة ، في حين أن الأخير هو اكتشاف درجة الحرارة العالية.

ثالثًا ، من وجهة نظر المادة ، تكون المقاومات الحرارية عبارة عن مادة معدنية ذات تغييرات حساسة لدرجة الحرارة ، في حين أن المزدوجات الحرارية هي مواد ثنائية المعدن ، أي معادن مختلفة. بسبب التغيرات في درجة الحرارة ، يتم إنشاء اختلاف محتمل في كلا طرفي سلكين معدنيين مختلفين.

الرابع ، الحكم في الموقع في العمل

المزدوجات الحرارية لها أعمدة إيجابية وسلبية ، كما أن أسلاك التعويضات لها أعمدة إيجابية وسلبية. أولاً ، تأكد من صحة الاتصال والتكوين. في العملية. الشائعات هي الدائرة القصيرة ، الدائرة المفتوحة ، سوء التلامس (يمكن الحكم عليها بواسطة مقياس متعدد) وتدهور (تم تحديده بواسطة لون السطح). عند التحقق ، افصل الحرارية من العداد الثانوي ، استخدم أداة لدائرة قصر خط التعويض على العداد الثانوي ، ويشير العداد إلى درجة حرارة الغرفة. ثم دائرة قصيرة الطرف الحراري ، ويشير العداد إلى درجة الحرارة المحيطة بالحرارة (إذا لم يكن الأمر كذلك ، يكون خط التعويض معيبًا). ثم استخدم ترس MV من MultiMeter لتقدير الإمكانات الحرارية للحرارة تقريبًا (إذا كانت طبيعية ، يرجى التحقق من العملية). يمكن الحكم على الدائرة القصيرة والدائرة المفتوحة للمقاوم الحراري مع مقياس متعدد. أثناء التشغيل ، في حالة الاشتباه في دائرة قصيرة ، ما عليك سوى إزالة نهاية السلك من نهاية المقاوم وإلقاء نظرة على أداة العرض. إذا تم الوصول إلى **** ، فإن الدائرة القصيرة للمقاوم الحرارية تعود إلى الصفر ، فإن السلك قصير الدائرة ، ويتم ضمان الاتصال الطبيعي والتكوين. إذا كانت قيمة العداد منخفضة أو غير مستقرة ، فقد يكون أنبوب الحماية فيه.

 

info-1600-1103

إرسال التحقيق

قد يعجبك ايضا