Namuose - Žinios - Detalių

Kuo skiriasi šiluminis pasipriešinimas ir termoelemento signalo išvestis?

1. Signalo pobūdis. Pats šiluminis rezistorius yra rezistorius. Dėl temperatūros pokyčio šiluminis rezistorius sukelia teigiamą ar neigiamą atsparumo pokytį; tuo tarpu termoelementas sukelia indukuotos įtampos pasikeitimą, kuris keičiasi keičiantis temperatūrai.

2. Dviejų jutiklių aptinkami temperatūros diapazonai yra skirtingi. Šiluminis rezistorius paprastai nustato 0-150 laipsnių temperatūros diapazoną, o didžiausias matavimo diapazonas gali pasiekti apie 600 laipsnių (žinoma, galima aptikti neigiamą temperatūrą). Termoelementai gali aptikti 0-1000 laipsnių temperatūros diapazoną (ar net aukštesnę). Todėl pirmasis yra žemos temperatūros aptikimas, o antrasis yra aukštos temperatūros aptikimas.

3. Medžiagos požiūriu šiluminis rezistorius yra metalinė medžiaga, turinti temperatūrai jautrius pokyčius, o termoelementas yra bimetalinė medžiaga, tai yra, du skirtingi metalai. Dėl temperatūros pasikeitimo elektros potencialo skirtumas susidaro abiejuose dviejų skirtingų metalinių laidų galuose.

4. Šiluminio rezistoriaus ir termoelemento įvesties moduliai, atitinkantys PLC, taip pat skiriasi. Šis sakinys yra puikus, tačiau paprastai PLC yra tiesiogiai sujungti su 4 ~ 20mA signalais, o šiluminiai rezistoriai ir termoelementai paprastai yra sujungti su PLC su siųstuvais. Jei prisijungsite prie DCS, jums nereikia naudoti siųstuvo! Termoelementuose naudojami RTD signalai, o termoelekupos naudoja TC signalus!

Įdiegdami termoelementus ir šiluminius rezistorius, turėtumėte atkreipti dėmesį į tikslų temperatūros matavimą, saugumą ir patogią priežiūrą, o ne paveikti įrangos veikimą ir gamybos operacijas. Norėdami patenkinti aukščiau pateiktus reikalavimus, atkreipkite dėmesį į šiuos taškus, kai pasirenkate montavimo vietą ir įterpimo gylį termoelementų ir šiluminių rezistorių gylyje:

1. Norint užtikrinti pakankamą šilumos mainą tarp termoelemento ir termoporto rezistoriaus matavimo galo ir išmatuotos terpės, matavimo taško padėtis turėtų būti pagrįstai parinkta, ir pabandykite išvengti termoelementų ar šiluminių rezistorių montavimo šalia vožtuvų, alkūnių ir negyvų vamzdynų ir įrangos kampų.

2. Termoelementai ir šiluminiai rezistoriai su apsauginėmis rankovėmis turi šilumos perdavimo ir šilumos išsklaidymo nuostolius. Siekiant sumažinti matavimo klaidas, termoelementai ir šiluminiai rezistoriai turėtų būti pakankamai įterpimo gylis:

(1) termoelementams, matuojantiems dujotiekio skysčių temperatūrą,

Paprastai matavimo galas turėtų būti įterptas į vamzdyną (vertikaliai arba pakreiptas). Jei išmatuoto skysčio vamzdyno skersmuo yra 200 mm, termoelemento ar šiluminio rezistoriaus įterpimo gylis turėtų būti 100 mm;

(2) Aukštos temperatūros, aukšto slėgio ir greito skysčių (pvz., Pagrindinės garo temperatūros) temperatūros matavimui, siekiant sumažinti apsauginės įvorės atsparumą skysčiui ir neleisti naudoti apsauginės įvorės, veikiant skysčiui, galima naudoti apsauginį vamzdelį arba šilumos šurmulio termoporą. Į pagrindinį garo vamzdyną reikia įkišti į negilią įterpimo termoelemento apsauginę rankovę, kad būtų ne mažesnis kaip 75 mm gylis; Standartinis šilumos apkrovos termoelemento įterpimo gylis yra 100 mm;

Kuo skiriasi šiluminis rezistorius ir termoelemento signalo išėjimas?

(3) Jei reikia išmatuoti dūmtakio dujų temperatūrą, net jei dūmtakio skersmuo yra 4 m, termoelemento ar šiluminio rezistoriaus įterpimo gylis yra 1 m;

(4) Kai matavimo elemento įterpimo gylis viršija 1 m, jis turėtų būti kiek įmanoma sumontuotas vertikaliai arba turėtų būti sumontuotas atraminis rėmas ir apsauginė rankovė.

Teisingas naudojimas

Teisingas termoelementų naudojimas gali ne tik tiksliai gauti temperatūros vertę ir užtikrinti produkto kokybę, bet ir išsaugoti termoelementų medžiagų sunaudojimą, kuris gali sutaupyti pinigų ir užtikrinti produkto kokybę. Netinkamas montavimas, šilumos laidumas ir laiko atsilikimo klaidos yra pagrindinės termoelementų naudojimo klaidos.

1. Klaidos, kurias pateikė netinkamas diegimas

Pavyzdžiui, termoelemento montavimo padėtis ir įterpimo gylis negali atspindėti tikrosios krosnies temperatūros. Kitaip tariant, termoelementas neturėtų būti montuojamas per arti durų ar šildymo vietos, o įterpimo gylis turėtų būti bent 8–10 kartų didesnis už apsauginio vamzdžio skersmenį; Atotrūkis tarp apsauginio termoelemento vamzdžio ir sienos nėra užpildytas izoliacinėmis medžiagomis, dėl kurių krosnyje sukelia šilumos perpildymą ar šalto oro įsibrovimą. Todėl atotrūkis tarp apsauginio termoelemento vamzdžio ir krosnies sienos skylės turėtų būti užblokuota izoliacinėmis medžiagomis, tokiomis kaip ugniai atsparios purvo ar asbesto virvės, kad būtų išvengta karšto ir šalto oro konvekcijos, paveiktų temperatūros matavimo tikslumą; Šaltas termoelemento galas yra per arti krosnies korpuso, kad temperatūra viršytų 100 laipsnių; Įdiegus termoelementą, reikia kiek įmanoma vengti stiprių magnetinių laukų ir stiprių elektrinių laukų, todėl termoelementas ir maitinimo kabelis neturėtų būti montuojamas tame pačiame vamzdyje, kad būtų išvengta trikdžių ir klaidų; Termoelemento negalima montuoti toje vietoje, kur išmatuota terpė retai teka. Kai dujų temperatūrai matuoti vamzdyje, naudojant termoelementą, termoelementas turi būti sumontuotas atsižvelgiant į srauto kryptį ir visiškai liečiant dujas.

2. Klaidos, pateiktos izoliacijos skaidymo metu

Jei termoelementas yra izoliuotas, apsauginis vamzdis ir vielos brėžinių plokštė yra per nešvarios ar sūrus, todėl prasta izoliacija tarp termoelemento polių ir krosnies sienos, o tai yra rimtesnė aukštoje temperatūroje. Tai ne tik sukels termoelektrinio potencialo praradimą, bet ir sukels trukdžius. Klaidos, kurias dėl to sukelia, kartais gali pasiekti šimtus laipsnių.

3. Šiluminės inercijos įvestos klaidos

Dėl termoelemento šiluminės inercijos nurodyta prietaiso vertė atsilieka nuo išmatuotos temperatūros pokyčio.

Šis poveikis ypač pastebimas atliekant greitus matavimus. Todėl termoelementai su plonesniais termoelementais ir mažesniais apsaugos vamzdžių skersmenimis turėtų būti naudojami kuo daugiau. Kai leidžiama temperatūros matavimo aplinka, apsauginį vamzdelį netgi galima pašalinti. Dėl matavimo atsilikimo termoelemento aptiktos temperatūros svyravimo amplitudė yra mažesnė už krosnies temperatūros svyravimo amplitudę. Kuo didesnis matavimo atsilikimas, tuo mažesnė termoelemento svyravimo amplitudė ir tuo didesnis skirtumas su tikrąja krosnies temperatūra. Kai naudojama termoelementas su didele laiko konstanta, kad būtų galima išmatuoti ar valdyti temperatūrą, nors prietaiso rodoma temperatūra svyruoja labai mažai, tikroji krosnies temperatūra gali labai svyruoti. Norint tiksliai išmatuoti temperatūrą, reikia pasirinkti termoelementą su nedidele laiko konstanta. Laiko konstanta yra atvirkščiai proporcinga šilumos perdavimo koeficientui ir yra proporcingas karšto termoelemento galo skersmeniui, medžiagos tankiui ir specifinei šilumai. Jei norite sumažinti laiko konstantą, be to, kad padidinate šilumos perdavimo koeficientą, labai efektyvus būdas yra sumažinti karšto galo dydį. Naudojamos, paprastai naudojamos medžiagos, turinčios gerą šilumos laidumą, plonas sienas ir mažą vidinį skersmens apsauginės rankovės. Atliekant tikslesnius temperatūros matavimus, naudojamos plikos vielos termoelementai be apsauginių rankovių, tačiau termoelementai lengvai pažeidžiami ir turėtų būti kalibruojami ir keičiami laiku.

4. Šilumos pasipriešinimo paklaida

Esant aukštai temperatūrai, jei ant apsauginio vamzdžio ir dulkių yra pritvirtintas anglies pelenų sluoksnis, šiluminis pasipriešinimas padidėja, trukdantis laidoti šilumą. Šiuo metu temperatūros indikacija yra mažesnė už tikrąją išmatuotos temperatūros vertę. Todėl, kad būtų sumažinta paklaida, termoelemento apsauginio vamzdžio išorėje turėtų būti švarus.

 

 

info-1600-1103

Siųsti užklausą

Tau taip pat gali patikti