Pabaigos veido termistoriaus atlikimas?
Palik žinutę
Galinio paviršiaus termistoriaus temperatūros jutiklio elementas yra pagamintas iš specialiai perdirbto atsparumo vielos, kurios yra tvirtai suvyniotos į termometro galutinį paviršių. Palyginti su bendrojo ašinio pasipriešinimo termometru, jis gali tiksliau ir greitai atspindėti tikrąją išmatuoto galinio paviršiaus temperatūrą ir yra tinkamas matuoti guolių apvalkalų ir kitų komponentų galutinės veido temperatūrą.
Temperatūros matavimo principas
Šiluminio atsparumo temperatūros matavimo principas skiriasi nuo termoelemento. Šiluminis atsparumas grindžiamas šiluminiu atsparumo temperatūros matavimui, tai yra, rezistoriaus atsparumo, keičiančio temperatūrai, atsparumo vertę. Taigi, kol išmatuojamas termistoriaus pasipriešinimo pasikeitimas, temperatūra gali būti išmatuota. Šiuo metu daugiausia yra
Laidų metodas
Termistorius yra pagrindinis komponentas, kuris konvertuoja temperatūros pokyčius į varžos verčių pokyčius. Termistoriams paprastai reikia perduoti pasipriešinimo signalus kompiuterio valdymo įrenginiams ar kitiems pirminiams instrumentams per klientus. Pramoniniai šiluminiai rezistoriai yra montuojami gamybos vietoje ir tarp jų ir valdymo kambario yra tam tikras atstumas, todėl šiluminių rezistorių laidai turės didelę įtaką matavimo rezultatams.
Šiuo metu yra trys pagrindiniai būdai, kaip vadovauti šiluminiams rezistoriams:
Dviejų vielos sistema: Vielinio sujungimo kiekviename šiluminio rezistoriaus gale, kad būtų galima išgauti atsparumo signalą, yra dviejų laidų sistema: šis švino metodas yra paprastas, tačiau dėl neišvengiamo jungiamojo vielos atsparumo švino metodas yra tinkamas, kad R dydis yra susijęs tik su vielos medžiaga ir ilgiu, taigi šis švino metodas yra tinkamas tik situacijoms, kai žemas matavimo aktualumas yra susijęs su vielos medžiaga ir ilgiu.
Trijų vielos sistema: vieno šiluminio rezistoriaus šaknies šaknies sujungimo su švino galu sujungimo metodas, o kitas - dviejų laidų galas vadinamas trijų vielos sistema. Šis metodas paprastai naudojamas kartu su elektriniu tiltu, kad būtų galima efektyviai pašalinti atsparumo švino įtakai ir dažniausiai naudojamas kontroliuojant pramonės procesą.
Keturios vielos sistema: dviejų laidų sujungimo kiekviename termistoriaus šaknies gale sujungimo būdas yra vadinamas keturių vielos sistema, kurioje du laidai suteikia pastovią srovę I į termistorių, konvertuokite R į įtampos signalą U, o po to veda į antrinį instrumentą per kitus du laidus. Galima pastebėti, kad šis švino metodas gali visiškai pašalinti atsparumo švino įtakai ir daugiausia naudojamas didelio tikslumo temperatūros aptikimui.
Šiluminis rezistorius naudoja trijų laidų sujungimo metodą. Trijų vielos sistemos naudojimas yra pašalinti matavimo klaidas, kurias sukelia jungiamųjų laidų atsparumas. Taip yra todėl, kad šiluminio pasipriešinimo matavimo grandinė paprastai yra nesubalansuotas tiltas. Kaip elektrinio tilto tilto rankos rezistorius, šiluminio rezistoriaus jungiamoji viela (nuo šiluminio rezistoriaus iki centrinės valdymo kambario) taip pat tampa tilto rankos rezistoriaus dalimi. Ši rezistoriaus dalis nežinoma ir kinta priklausomai nuo aplinkos temperatūros, sukeliančios matavimo klaidas. Priėmus trijų vielos sistemą, viena viela yra prijungta prie tilto galios gnybto, o kiti du laidai yra atitinkamai sujungti su tilto rankena, kur yra šiluminis pasipriešinimas, ir gretima tilto rankena, taip pašalinant matavimo klaidas, kurias sukelia vielos linijos atsparumas.
Diegimo reikalavimai
Reikėtų atkreipti dėmesį į termistoriaus įrengimą, kuris yra palankus tiksliam temperatūros matavimui, saugiai ir patikimai, lengvai prižiūrimi ir neturi įtakos įrangos veikimui ir gamybos veikimui. Norint atitikti aukščiau pateiktus reikalavimus, renkantis termistoriaus diegimo vietą ir įterpimo gylį, reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos taškus:
1. Norint užtikrinti pakankamai šilumos mainų tarp termistoriaus matavimo galo ir išmatuotos terpės, matavimo taško padėtis turėtų būti pasirinkta pagrįstai, o termotoriaus montavimas prie negyvų vožtuvų, alkūnių, vamzdynų ir įrangos kampų reikėtų vengti.
2. Termistoriai su apsauginėmis rankovėmis kenčia nuo šilumos perdavimo ir išsisklaidymo nuostolių. Norint sumažinti matavimo klaidas, termoelementai ir termistoriai turėtų turėti pakankamai įterpimo gylio:
1) Norint išmatuoti skysčio temperatūrą dujotiekio centre, termistoriaus matavimo galas paprastai turėtų būti įkištas į vamzdyno centrą (vertikaliai arba įstrižai įrengtas). Jei išbandyto skysčio vamzdyno skersmuo yra 200 milimetrų, termotoriaus įterpimo gylis turėtų būti pasirinktas kaip 100 milimetrų;
2) Aukštos temperatūros, aukšto slėgio ir greitojo skysčio (pvz., Pagrindinės garo temperatūros) matavimui, siekiant sumažinti apsauginės įvorės atsparumą skysčiui ir neleisti apsaugoti rankovę lūžti veikiant skysčiui, gali būti pritaikytas seklus apsauginio vamzdelio įdėjimas arba karšto rankovių termistoriaus naudojimas. Į pagrindinį garo vamzdyną reikia įkišti negilią įterpimo tipą Šilumos atsparumo apsauga, esanti ne mažesne kaip 75 mm gyliu; Standartinis šiluminių rankovių įterpimo gylis yra 100 mm.
3) Jei būtina išmatuoti dūmtakio dujų temperatūrą dūmtakio viduje, nors dūmtakio skersmuo yra 4M, termistoriaus įterpimo gylis yra 1m.
4) Kai matavimo elemento įterpimo gylis viršija 1 m, jis turėtų būti kiek įmanoma sumontuotas vertikaliai, arba turėtų būti pridedamos atraminės rėmeliai ir apsauginės rankovės.







