Kokiais klausimais turėtume atkreipti dėmesį suprantant šiluminius rezistorius?
Palik žinutę
1. Termoelektrinių termoelektrinių potencialui reikia atkreipti dėmesį į šiuos klausimus:
1: Termoelektrinio termoelektrinio potencialas yra skirtumas tarp darbinio galo temperatūros funkcijų ir termoelemento šaltojo galo, o ne temperatūros skirtumo tarp šaltojo ir termoelemento darbinio galo;
2: Termoelektrinio potencialo, kurį sukelia termoelementas, dydis nepriklauso nuo termoelemento ilgio ir skersmens, kai termoelemento medžiaga yra vienoda.
3: Kai nustatoma dviejų termoelemento termoelemento laidų medžiagos sudėtis, termoelektrinio potencialo termoelektrinio potencialo dydis yra susijęs tik su termoelemento temperatūros skirtumu; Jei termoelemento šaltojo galo temperatūra laikoma pastovi, termoelekulio termoelektrinis potencialas yra tik vienkartinė darbinės galutinės temperatūros funkcija. Suvirini du laidininkus arba puslaidininkius A ir B skirtingų medžiagų kartu, kad sudarytų uždarą kilpą. Du skirtingų komponentų laidininkai (vadinami termoelemento laidais ar karštais elektrodais) yra sujungti abiejuose galuose, kad sudarytų kilpą. Kai sankryžos temperatūra skiriasi, kilpoje bus sukurta elektromotyvo jėga. Šis reiškinys vadinamas termoelektriniu efektu, o ši elektromotyvinė jėga vadinama termoelektriniu potencialu.
Matuojant temperatūrą, termoelementas reikalauja, kad jo šaltojo galo temperatūra (matavimo galas yra karštas galas, o galas, sujungtas su matavimo grandine per šviną, vadinama šaltuoju galu), liko nepakitusi, todėl jo termoelektrinis potencialas yra proporcingas išmatuotai temperatūrai. Jei (aplinkos) šaltojo galo temperatūra keičiasi matavimo metu, tai rimtai paveiks matavimo tikslumą. Atliekant tam tikras priemones šaltuoju galu, siekiant kompensuoti poveikį, kurį sukelia šaltos galutinės temperatūros pokytis, vadinamas termoelemento šaltojo galu.
Priedas: Termoelemento šaltojo galutinio kompensacijos apskaičiavimo metodas: nuo milivoltų iki temperatūros: išmatuokite šaltą galutinę temperatūrą, konvertuokite ją į atitinkamą milivolto vertę, pridėkite ją prie termoelemento milivolto vertės ir konvertuokite į temperatūrą. Nuo temperatūros iki milivoltų: išmatuokite tikrąją temperatūrą ir šaltą galutinę temperatūrą, konvertuokite atitinkamai į milivolto vertes, atimkite jas, kad gautumėte milivolto vertę, ir tada gaukite temperatūrą.
Pvz. Jei nurodomas instrumentas turi šalto galo kompensaciją, tikroji temperatūra yra 520 laipsnių; Jei nurodantis instrumentas neturi šalto galutinio kompensacijos, pirmiausia patikrinkite K tipo termoelemento laipsnio lentelę, kad gautumėte: 520 laipsnių temperatūra atitinka 21,497 mV įtampą, 25 laipsniai atitinka 1mV įtampą; 21.497MV +1 mv =22. 497MV; Tada patikrinkite „K“ tipo termoelemento laipsnio lentelę, kad gautumėte, kad 22.497MV atitinka 543,47 laipsnių temperatūros vertę, tai yra, tikroji temperatūra yra 543,47 laipsnių. PS: Baigimo numeris yra standartinė serija, naudojama atspindėti temperatūros jutiklio temperatūros pokytį matavimo temperatūros diapazone, atitinkančiame jutiklio įtampą ar varžos pokyčius, tai yra, temperatūros vertę, atitinkančią šiluminį rezistorių, termoelementą, rezistorių ir potencialą.
Antra, skirtumas tarp termoelemento ir terminio rezistoriaus:
Pirma, signalo pobūdis. Pats šiluminis rezistorius yra rezistorius. Dėl temperatūros pokyčio rezistorius sukelia teigiamus ar neigiamus atsparumo pokyčius; tuo tarpu termoelementas sukelia indukuotos įtampos pokyčius, kurie keičiasi keičiant temperatūrą. Nors jie visi yra kontaktinių temperatūros matavimo instrumentai, jų temperatūros matavimo diapazonai yra skirtingi. Termoelementai naudojami aukštos temperatūros aplinkoje, tokiose kaip platinos rodis {{{0}} Platinum rhodium 6 (B tipas), kurio matavimo diapazonas yra 3 0 nuo 0 laipsnių iki 1600 laipsnių, ir per trumpą laiką gali išmatuoti 1800 laipsnių. S tipo priemonės 20 ~ 1300 (trumpalaikis 1600), K tipas Matuoja 50 ~ 1000, trumpalaikis 1200). Xk tipas 50 ~ 600 (800), E tipas 40 ~ 800 (900). Taip pat yra J tipo, T tipo ir tt Šis instrumento tipas paprastai naudojamas aukštesnei temperatūrai, viršijančioms 500 laipsnių. Žemos temperatūros zonoje išėjimo termoelektrinis potencialas yra labai mažas. Kai potencialas yra mažas, labai reiklūs kovos su interferencija ir antriniai matuokliai, kitaip matavimas bus netikslus. Be to, žemesnėje temperatūros srityje santykinė paklaida, kurią sukelia šaltos galinės temperatūros pasikeitimas ir aplinkos temperatūros pasikeitimas, yra labai ryški ir sunkiai kompensuojama. Šiuo metu, esant vidutinei ir žemai temperatūrai, šiluminio rezistoriaus temperatūros matavimo diapazonas paprastai yra -200 ~ ~ ~ ~ 500, ir galima išmatuoti net žemesnę temperatūrą (pavyzdžiui, anglies rezistoriai gali išmatuoti žemą temperatūrą apie 1K). Dabar paprastai naudojamas platinos šiluminis rezistorius PT100 (taip pat yra PT50, 100 ir 50, kad būtų galima atspindėti šiluminio rezistoriaus atsparumą 0 laipsnių kampu. Sename abituriento numeryje BA1 ir BA2 yra naudojami jam. -50 ~ ~ 150.
Antra, abiejų jutiklių aptiktos temperatūros diapazonai yra skirtingi. Šiluminiai rezistoriai paprastai nustato 0-150 laipsnių temperatūros diapazoną (žinoma, galima aptikti neigiamą temperatūrą), o termoelementai gali aptikti 0-1000 laipsnių temperatūros diapazoną (arba net aukštesnę). Todėl pirmasis yra žemos temperatūros aptikimas, o antrasis yra aukštos temperatūros aptikimas.
Trečia, medžiagos požiūriu, šiluminiai rezistoriai yra metalinė medžiaga, turinti temperatūrą jautrius pokyčius, o termoelekupos yra bimetalinės medžiagos, tai yra, du skirtingi metalai. Dėl temperatūros pokyčių potencialo skirtumas susidaro abiejuose dviejų skirtingų metalinių laidų galuose.
Ketvirta, teismo sprendimas vietoje darbe
Termoelementai turi teigiamus ir neigiamus polius, o kompensavimo laidai taip pat turi teigiamus ir neigiamus polius. Pirmiausia įsitikinkite, kad ryšys ir konfigūracija yra teisingi. Veikiant. Įprasti yra trumpas jungimas, atvira grandinė, blogas kontaktas (gali būti vertinamas daugialypiu) ir pablogėjimu (identifikuojama pagal paviršiaus spalvą). Tikrindami, atskirkite termoelementą nuo antrinio matuoklio, naudokite įrankį, kad būtų galima trumpai jungtis ant antrinio matuoklio kompensavimo linijos, o matuoklis rodo kambario temperatūrą. Tuomet trumpojo jungimo terminalas, o matuoklis nurodo termoelemento aplinkos temperatūrą (jei ne, kompensavimo linija yra sugedusi). Tada naudokite multimetro MV pavarą, kad apytiksliai įvertintumėte termoelekpinio termoelektrinį potencialą (jei normalus, patikrinkite procesą). Šiluminio rezistoriaus trumpąjį ir atvirą grandinę galima įvertinti su multimetru. Veikimo metu, jei įtariamas trumpas jungimas, tiesiog nuimkite vielos galą nuo rezistoriaus galo ir pažiūrėkite į ekrano prietaisą. Jei pasiekiama ****, šiluminis rezistoriaus trumpasis jungimas grįžta į nulį, viela yra trumpai sujungta, o normalus ryšys ir konfigūracija garantuojama. Jei skaitiklio vertė yra maža arba nestabili, apsauginis vamzdis jame gali turėti vandens.








