Rumah - Pengetahuan - Rincian

Apa perbedaan antara resistansi termal dan output sinyal termokopel?

1. Sifat sinyal. Resistor termal itu sendiri adalah resistor. Perubahan suhu menyebabkan resistor termal menghasilkan perubahan resistensi positif atau negatif; Sementara termokopel menghasilkan perubahan tegangan yang diinduksi, yang berubah dengan perubahan suhu.

2. Rentang suhu yang terdeteksi oleh dua sensor berbeda. Resistor termal umumnya mendeteksi kisaran suhu 0-150 derajat, dan kisaran pengukuran tertinggi dapat mencapai sekitar 600 derajat (tentu saja, suhu negatif dapat dideteksi). Termokopel dapat mendeteksi kisaran suhu 0-1000 derajat (atau bahkan lebih tinggi). Oleh karena itu, yang pertama adalah deteksi suhu rendah, dan yang terakhir adalah deteksi suhu tinggi.

3. Dari sudut pandang material, resistor termal adalah bahan logam dengan perubahan yang sensitif terhadap suhu, dan termokopel adalah bahan bimetal, yaitu dua logam yang berbeda. Karena perubahan suhu, perbedaan potensial listrik dihasilkan di kedua ujung dua kabel logam yang berbeda.

4. Modul input dari resistor termal dan termokopel yang sesuai dengan PLC juga berbeda. Kalimat ini baik -baik saja, tetapi umumnya PLC terhubung langsung ke sinyal 4 ~ 20mA, sedangkan resistor termal dan termokopel umumnya terhubung ke PLC dengan pemancar. Jika Anda terhubung ke DCS, Anda tidak perlu menggunakan pemancar! Termokopel menggunakan sinyal RTD dan termokopel menggunakan sinyal TC!

Saat memasang termokopel dan resistor termal, Anda harus memperhatikan pengukuran suhu yang akurat, keamanan, dan pemeliharaan yang nyaman, dan tidak mempengaruhi operasi peralatan dan operasi produksi. Untuk memenuhi persyaratan di atas, perhatikan titik -titik berikut saat memilih lokasi pemasangan dan kedalaman penyisipan termokopel dan resistor termal:

1. Untuk memastikan pertukaran panas yang cukup antara ujung pengukuran termokopel dan resistor termal dan media yang diukur, posisi titik pengukuran harus dipilih secara wajar, dan mencoba untuk menghindari pemasangan termokopel atau resistor termal di dekat katup, siku, dan sudut pipa dan peralatan yang mati.

2. Termokopel dan resistor termal dengan lengan pelindung memiliki perpindahan panas dan kehilangan disipasi panas. Untuk mengurangi kesalahan pengukuran, termokopel dan resistor termal harus memiliki kedalaman penyisipan yang cukup:

(1) Untuk termokopel yang mengukur suhu cairan pipa,

Ujung pengukuran umumnya harus dimasukkan ke dalam pipa (secara vertikal atau miring). Jika diameter pipa dari cairan yang diukur adalah 200 mm, kedalaman penyisipan termokopel atau resistor termal harus 100 mm;

(2) Untuk pengukuran suhu suhu tinggi, tekanan tinggi dan cairan berkecepatan tinggi (seperti suhu uap utama), untuk mengurangi ketahanan lengan pelindung terhadap cairan dan mencegah lengan pelindung dari pecah di bawah aksi cairan, tabung pelindung dapat dimasukkan atau diabaikan oleh sipil panas. Lengan pelindung termokopel sisipan dangkal harus dimasukkan ke dalam pipa uap utama hingga kedalaman tidak kurang dari 75 mm; Kedalaman penyisipan standar dari termokopel panas yang disentuh adalah 100 mm;

Apa perbedaan antara resistor termal dan output sinyal termokopel?

(3) Jika suhu gas buang dalam buang perlu diukur, bahkan jika diameter buang adalah 4 m, kedalaman penyisipan termokopel atau resistor termal adalah 1 m;

(4) Ketika kedalaman penyisipan elemen pengukuran melebihi 1m, itu harus dipasang secara vertikal sebanyak mungkin, atau bingkai pendukung dan lengan pelindung harus dipasang.

Penggunaan yang benar

Penggunaan termokopel yang benar tidak hanya dapat secara akurat mendapatkan nilai suhu dan memastikan kualitas produk, tetapi juga menghemat konsumsi material termokopel, yang dapat menghemat uang dan memastikan kualitas produk. Instalasi yang tidak tepat, konduktivitas termal dan kesalahan jeda waktu adalah kesalahan utama dalam penggunaan termokopel.

1. Kesalahan yang diperkenalkan oleh instalasi yang tidak tepat

Misalnya, posisi pemasangan dan kedalaman penyisipan termokopel tidak dapat mencerminkan suhu aktual tungku. Dengan kata lain, termokopel tidak boleh dipasang terlalu dekat ke pintu atau tempat pemanas, dan kedalaman penyisipan harus setidaknya 8 hingga 10 kali diameter tabung perlindungan; Kesenjangan antara tabung pelindung termokopel dan dinding tidak diisi dengan bahan isolasi, yang menyebabkan panas meluap atau intrusi udara dingin di tungku. Oleh karena itu, celah antara tabung pelindung termokopel dan lubang dinding tungku harus diblokir dengan bahan isolasi seperti lumpur refraktori atau tali asbes untuk mencegah konveksi udara panas dan dingin dari mempengaruhi akurasi pengukuran suhu; Ujung dingin dari termokopel terlalu dekat dengan tubuh tungku sehingga suhu melebihi 100 derajat; Pemasangan termokopel harus menghindari medan magnet yang kuat dan medan listrik yang kuat sebanyak mungkin, sehingga termokopel dan kabel daya tidak boleh dipasang di saluran yang sama untuk menghindari gangguan dan kesalahan; Termokopel tidak dapat dipasang di area di mana media yang diukur jarang mengalir. Saat menggunakan termokopel untuk mengukur suhu gas dalam tabung, termokopel harus dipasang pada arah aliran dan sepenuhnya bersentuhan dengan gas.

2. Kesalahan yang diperkenalkan oleh degradasi isolasi

Jika termokopel diisolasi, tabung perlindungan dan papan gambar kawat terlalu kotor atau asin, menghasilkan isolasi yang buruk antara kutub termokopel dan dinding tungku, yang lebih serius pada suhu tinggi. Ini tidak hanya akan menyebabkan hilangnya potensi termoelektrik tetapi juga memperkenalkan gangguan. Kesalahan yang disebabkan oleh ini kadang -kadang dapat mencapai ratusan derajat.

3. Kesalahan yang diperkenalkan oleh inersia termal

Karena inersia termal termokopel, nilai yang ditunjukkan dari lag instrumen di belakang perubahan suhu yang diukur.

Efek ini sangat menonjol ketika melakukan pengukuran cepat. Oleh karena itu, termokopel dengan termokopel yang lebih tipis dan diameter tabung perlindungan yang lebih kecil harus digunakan sebanyak mungkin. Ketika lingkungan pengukuran suhu memungkinkan, tabung perlindungan bahkan dapat dilepas. Karena lag pengukuran, amplitudo fluktuasi suhu yang terdeteksi oleh termokopel lebih kecil dari amplitudo fluktuasi suhu tungku. Semakin besar lag pengukuran, semakin kecil amplitudo fluktuasi termokopel, dan semakin besar perbedaan dengan suhu tungku yang sebenarnya. Saat menggunakan termokopel dengan konstanta waktu yang besar untuk mengukur atau mengontrol suhu, meskipun suhu yang ditampilkan oleh instrumen berfluktuasi sangat sedikit, suhu tungku yang sebenarnya dapat sangat berfluktuasi. Untuk mengukur suhu secara akurat, termokopel dengan konstanta waktu yang kecil harus dipilih. Konstanta waktu berbanding terbalik dengan koefisien perpindahan panas dan sebanding dengan diameter ujung panas termokopel, kepadatan material dan panas spesifik. Jika Anda ingin mengurangi konstanta waktu, selain meningkatkan koefisien perpindahan panas, cara yang sangat efektif adalah dengan meminimalkan ukuran ujung panas. Digunakan, bahan dengan konduktivitas termal yang baik, dinding tipis dan lengan pelindung diameter kecil biasanya digunakan. Dalam pengukuran suhu yang lebih tepat, termokopel kawat telanjang tanpa lengan pelindung digunakan, tetapi termokopel mudah rusak dan harus dikalibrasi dan diganti dalam waktu.

4. Kesalahan resistensi termal

Pada suhu tinggi, jika ada lapisan abu batu bara pada tabung pelindung dan debu melekat padanya, resistensi termal meningkat, menghambat konduksi panas. Pada saat ini, indikasi suhu lebih rendah dari nilai sebenarnya dari suhu yang diukur. Oleh karena itu, bagian luar tabung pelindung termokopel harus tetap bersih untuk mengurangi kesalahan.

 

 

info-1600-1103

Kirim permintaan

Anda Mungkin Juga Menyukai