Masalah apa yang harus kita perhatikan saat memahami resistor termal?
Tinggalkan pesan
1. Untuk potensi termoelektrik termokopel, masalah -masalah berikut harus dicatat:
1: Potensi termoelektrik dari termokopel adalah perbedaan antara fungsi suhu ujung kerja dan ujung dingin termokopel, bukan fungsi perbedaan suhu antara ujung dingin dan ujung kerja termokopel;
2: Ukuran potensial termoelektrik yang dihasilkan oleh termokopel tidak tergantung pada panjang dan diameter termokopel ketika bahan termokopel seragam.
3: Ketika komposisi material dari dua kabel termokopel dari termokopel ditentukan, ukuran potensi termoelektrik termokopel hanya terkait dengan perbedaan suhu termokopel; Jika suhu ujung dingin termokopel tetap konstan, potensi termoelektrik dari termokopel hanyalah fungsi bernilai tunggal dari suhu akhir kerja. Mengelas dua konduktor atau semikonduktor A dan B dari bahan yang berbeda bersama -sama untuk membentuk loop tertutup. Dua konduktor dari komponen yang berbeda (disebut kabel termokopel atau elektroda panas) dihubungkan di kedua ujungnya untuk membentuk loop. Ketika suhu persimpangan berbeda, gaya elektromotif akan dihasilkan dalam loop. Fenomena ini disebut efek termoelektrik, dan gaya elektromotif ini disebut potensi termoelektrik.
Saat mengukur suhu, termokopel mensyaratkan bahwa suhu ujung dinginnya (ujung pengukuran adalah ujung panas, dan ujung yang terhubung ke sirkuit pengukuran melalui timbal disebut ujung dingin) tetap tidak berubah, sehingga potensi termoelektriknya sebanding dengan suhu yang diukur. Jika suhu (ambien) dari ujung dingin berubah selama pengukuran, itu akan secara serius mempengaruhi keakuratan pengukuran. Mengambil langkah -langkah tertentu di ujung dingin untuk mengkompensasi dampak yang disebabkan oleh perubahan suhu ujung dingin disebut kompensasi ujung dingin dari termokopel.
Lampiran: Metode perhitungan kompensasi ujung dingin termokopel: dari milivolt ke suhu: Ukur suhu akhir dingin, konversikan ke nilai milivolt yang sesuai, tambahkan ke nilai milivolt termokopel, dan konversikan ke suhu. Dari suhu ke milivolt: Ukur suhu aktual dan suhu akhir dingin, masing -masing mengubahnya menjadi nilai milivolt, kurangi mereka untuk mendapatkan nilai milivolt, dan kemudian mendapatkan suhu.
Misalnya. Jika instrumen indikasi memiliki kompensasi ujung dingin, suhu aktual adalah 520 derajat; Jika instrumen indikasi tidak memiliki kompensasi ujung dingin, pertama-tama periksa tabel kelulusan termokopel tipe-K untuk mendapatkan: 520 derajat sesuai dengan tegangan 21,497mV, 25 derajat sesuai dengan tegangan 1MV; 21.497mv +1 mv =22. 497mv; Kemudian periksa tabel kelulusan termokopel tipe-K untuk mendapatkan 22.497MV sesuai dengan nilai suhu 543,47 derajat, yaitu, suhu sebenarnya adalah 543,47 derajat. PS: Nomor kelulusan adalah seri standar yang digunakan untuk mencerminkan perubahan suhu sensor suhu dalam kisaran suhu pengukuran yang sesuai dengan tegangan sensor atau perubahan resistansi, yaitu, nilai suhu yang sesuai dengan resistor termal, termokopopel, resistor, dan potensial.
Kedua, perbedaan antara termokopel dan resistor termal:
Pertama, sifat sinyal. Resistor termal itu sendiri adalah resistor. Perubahan suhu menyebabkan resistor menghasilkan perubahan resistensi positif atau negatif; Sementara termokopel menghasilkan perubahan tegangan yang diinduksi, yang berubah dengan perubahan suhu. Meskipun mereka semua adalah instrumen pengukuran suhu kontak, rentang pengukuran suhunya berbeda. Thermocouples digunakan dalam lingkungan suhu tinggi, seperti platinum rhodium {{0}} platinum rhodium 6 (tipe B) dengan kisaran pengukuran 3 0 0 derajat hingga 1600 derajat, dan dapat mengukur 1800 derajat dalam jangka pendek. Tipe S mengukur 20 ~ 1300 (Jangka Pendek 1600), Kecil Keceh 50 ~ 1000, Jangka Pendek 1200). XK Tipe 50 ~ 600 (800), E Tipe 40 ~ 800 (900). Ada juga tipe J, tipe T, dll. Jenis instrumen ini umumnya digunakan untuk suhu yang lebih tinggi di atas 500 derajat. Di zona suhu rendah, potensi termoelektrik output sangat kecil. Ketika potensinya kecil, tindakan anti-interferensi dan meter sekunder sangat menuntut, jika tidak pengukuran akan tidak akurat. Selain itu, di area suhu yang lebih rendah, kesalahan relatif yang disebabkan oleh perubahan suhu akhir dingin dan perubahan suhu sekitar sangat menonjol dan sulit untuk dikompensasi sepenuhnya. Pada saat ini, pada suhu sedang dan rendah, kisaran pengukuran suhu resistor termal umumnya -200 ~~ 500, dan bahkan suhu yang lebih rendah dapat diukur (seperti resistor karbon dapat mengukur suhu rendah sekitar 1k). Sekarang resistor termal platinum PT100 biasanya digunakan (ada juga PT50, 100 dan 50 untuk mewakili resistansi resistor termal pada 0 derajat. Dalam jumlah kelulusan lama, BA1 dan BA2 digunakan untuk mewakilinya. Kisaran BA1 pada 0 derajat CU adalah 46 ohm. Resistor tembaga juga digunakan dalam industri, dengan lisensi, dengan jumlah Cu50. -50 ~~ 150.
Kedua, rentang suhu yang terdeteksi oleh dua sensor berbeda. Resistor termal umumnya mendeteksi kisaran suhu 0-150 derajat (tentu saja, suhu negatif dapat dideteksi), sedangkan termokopel dapat mendeteksi kisaran suhu 0-1000 derajat (atau bahkan lebih tinggi). Oleh karena itu, yang pertama adalah deteksi suhu rendah, sedangkan yang terakhir adalah deteksi suhu tinggi.
Ketiga, dari sudut pandang material, resistor termal adalah bahan logam dengan perubahan yang sensitif terhadap suhu, sedangkan termokopel adalah bahan bimetal, yaitu dua logam yang berbeda. Karena perubahan suhu, perbedaan potensial dihasilkan di kedua ujung dua kabel logam yang berbeda.
Keempat, penilaian di tempat di tempat kerja
Termokopel memiliki kutub positif dan negatif, dan kabel kompensasi juga memiliki kutub positif dan negatif. Pertama, pastikan koneksi dan konfigurasi sudah benar. Beroperasi. Yang umum adalah sirkuit pendek, sirkuit terbuka, kontak yang buruk (dapat dinilai dengan multimeter) dan kerusakan (diidentifikasi dengan warna permukaan). Saat memeriksa, pisahkan termokopel dari meter sekunder, gunakan alat untuk menghubungkan jalur kompensasi pada meter sekunder, dan meter menunjukkan suhu kamar. Kemudian sirkuit pendek terminal termokopel, dan meter menunjukkan suhu sekitar termokopel (jika tidak, garis kompensasi rusak). Kemudian gunakan gigi MV multimeter untuk memperkirakan potensi termoelektrik dari termokopel (jika normal, silakan periksa prosesnya). Sirkuit pendek dan sirkuit terbuka dari resistor termal dapat dinilai dengan multimeter. Selama operasi, jika terduga sirkuit pendek, cukup lepaskan ujung kawat dari ujung resistor dan lihat instrumen tampilan. Jika **** tercapai, sirkuit pendek resistor termal kembali ke nol, kawatnya pendek, dan koneksi dan konfigurasi normal dijamin. Jika nilai meter rendah atau tidak stabil, tabung pelindung mungkin memiliki air di dalamnya.








