หน้าหลัก - ความรู้ - รายละเอียด

หลักการและการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์อุณหภูมิ

หลักการและการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์อุณหภูมิ: ประการแรกหลักการการประยุกต์ใช้เทอร์โมคัปเปิล เทอร์โมคัปเปิลเป็นหนึ่งในส่วนประกอบการตรวจจับอุณหภูมิที่ใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมมีข้อได้เปรียบของความแม่นยำในการวัดสูง เนื่องจากการสัมผัสโดยตรงกับวัตถุที่วัดได้เทอร์โมคัปเปิลจะไม่ได้รับผลกระทบจากช่วงการวัดขนาดกลางกลาง thermocouples ทั่วไปสามารถวัดได้อย่างต่อเนื่องจาก {{0}} ~ +1600 องศาในขณะที่เทอร์โมคัปเปิลพิเศษเฉพาะสามารถวัดได้ถึง -269 ระดับ เทอร์โมคัปเปิลมักจะประกอบด้วยสายไฟสองประเภทที่แตกต่างกันและไม่ จำกัด ด้วยขนาดหรือการเปิด พวกเขามีฝาครอบป้องกันภายนอกทำให้ใช้งานง่าย 1. หลักการพื้นฐานของการวัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิลคือการเชื่อมวัสดุสองตัวที่แตกต่างกันของตัวนำหรือเซมิคอนดักเตอร์ A และ B ดังแสดงในรูป 2-1-1 เพื่อสร้างวงจรปิด เมื่อมีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างจุดเชื่อมต่อทั้งสองจุด 1 และ 2 ของตัวนำ A และ B แรงไฟฟ้าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างพวกเขาทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ในวงจรซึ่งเรียกว่าเอฟเฟกต์เทอร์โมอิเล็กทริก เทอร์โมคัปเปิลใช้เอฟเฟกต์นี้ในการทำงาน 2. ประเภทและโครงสร้างของเทอร์โมคัปเปิล (1) ประเภทของเทอร์โมคัปเปิลที่ใช้กันทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท: เทอร์โมคัปเปิลมาตรฐานและเทอร์โมคัปเปิลที่ไม่ได้มาตรฐาน เทอร์โมคัปเปิลมาตรฐานที่ใช้หมายถึงเทอร์โมคัปเปิลที่ระบุไว้ในมาตรฐานแห่งชาติสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพและอุณหภูมิเทอร์โมอิเล็กทริกข้อผิดพลาดที่อนุญาตและสเกลมาตรฐานแบบครบวงจรและมีจอแสดงผลที่ตรงกัน เทอร์โมคัปเปิลที่ไม่ได้มาตรฐานไม่เหมาะสำหรับการใช้งานเทอร์โมคัปเปิลที่มีช่วงหรือคำสั่งที่ได้มาตรฐานและโดยทั่วไปจะไม่มีสเกลแบบครบวงจร ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการวัดในสถานการณ์พิเศษ เทอร์โมคัปเปิลมาตรฐาน: ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2531 เทอร์โมคัปเปิลและความต้านทานความร้อนในประเทศจีนได้รับการผลิตตามมาตรฐานสากล IEC เทอร์โมคัปเปิลมาตรฐานเจ็ดตัว ได้แก่ S, B, E, K, R, J และ T ได้รับการกำหนดให้เป็นเทอร์โมคัปเปิลประเภทการออกแบบแบบครบวงจรในประเทศจีน (2) เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานที่เชื่อถือได้และมีเสถียรภาพของเทอร์โมคัปเปิ้ลโครงสร้างของเทอร์โมคัปเปิลรวมถึง: ①การเชื่อมของขั้วเทอร์โมอิเล็กทริกทั้งสองที่ทำขึ้นเทอร์โมคัปเปิลจะต้องแน่นและการเชื่อมต่อของเทอร์โมอิเล็กทริก ปลายเย็นของเทอร์โมคัปเปิลเนื่องจากวัสดุของเทอร์โมคัปเปิลนั้นมีค่าโดยทั่วไป (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้โลหะมีค่า) ระยะทางจากจุดวัดอุณหภูมิไปยังเครื่องมือวัดค่อนข้างยาว เพื่อที่จะประหยัดวัสดุของเทอร์โมคัปเปิลและลดค่าใช้จ่ายลวดชดเชยมักจะใช้เพื่อขยายปลายเย็น (ปลายอิสระ) ของเทอร์โมคัปเปิลไปยังห้องควบคุมอุณหภูมิที่ค่อนข้างเสถียรและเชื่อมต่อกับขั้วเครื่องมือวัด จะต้องชี้ให้เห็นว่าการทำงานของลวดชดเชยเทอร์โมคัปเปิลนั้นเป็นเพียงการเคลื่อนย้ายปลายเย็นของเทอร์โมคัปเปิลไปยังขั้วเครื่องมือในห้องควบคุมและไม่สามารถกำจัดอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในปลายเย็นของการวัดอุณหภูมิและไม่สามารถชดเชยได้ ดังนั้นเพื่อชดเชยอุณหภูมิการระบายความร้อน t 0 & ne จำเป็นต้องมีวิธีการแก้ไขอื่น ๆ เพื่อส่งผลกระทบต่อการวัดอุณหภูมิที่ 0 องศา เมื่อใช้สายชดเชยเทอร์โมคัปเปิ้ลเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมั่นใจในความสอดคล้องในรูปแบบและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดของขั้ว อุณหภูมิที่ปลายการเชื่อมต่อระหว่างลวดชดเชยและเทอร์โมคัปเปิลไม่ควรเกิน 100 องศา 2, หลักการการใช้งานของความต้านทานความร้อนคือความต้านทานความร้อนเป็นเครื่องตรวจจับอุณหภูมิที่ใช้กันมากที่สุดในช่วงกลางและอุณหภูมิต่ำ ลักษณะหลักของมันคือความแม่นยำในการวัดสูงและประสิทธิภาพที่มั่นคง ในหมู่พวกเขาแพลตตินัมมีการวัดความต้านทานสูงสุดและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายไม่เพียง แต่ในการวัดอุณหภูมิอุตสาหกรรม แต่ยังอยู่ในเครื่องมือมาตรฐาน 1. หลักการวัดอุณหภูมิและวัสดุของตัวต้านทานการวัดอุณหภูมิจะขึ้นอยู่กับลักษณะที่ว่าค่าความต้านทานของตัวนำโลหะจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ เทอร์มิสเตอร์เกือบทั้งหมดทำจากวัสดุโลหะบริสุทธิ์โดยมีแพลตตินัมและทองแดงเป็นสิ่งที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน นอกจากนี้วัสดุเช่นค่ามัธยฐานนิกเกิลแมงกานีสและโรเดียมก็ถูกนำมาใช้ในการผลิตเทอร์มิสเตอร์ 2. โครงสร้างและลักษณะของเซ็นเซอร์ต้านความร้อน (ตัวต้านทาน) ที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมจะแสดงในตาราง 2-1-11 ตามหลักการวัดอุณหภูมิของตัวต้านทานการวัดอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่วัดได้จะวัดโดยตรงโดยการเปลี่ยนแปลงในค่าความต้านทานของตัวต้านทานการวัดอุณหภูมิ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานของตะกั่วต่าง ๆ เช่นตะกั่วของตัวต้านทานการวัดอุณหภูมิมีผลกระทบต่อการวัดอุณหภูมิ (2) ตัวต้านทานความร้อนของฝักเป็นร่างกายที่ทนทานซึ่งรวมองค์ประกอบการตรวจจับอุณหภูมิ (ตัวต้านทาน), ตะกั่ว, วัสดุฉนวนและปลอกสแตนเลสดังแสดงในรูป 2-1-7 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกโดยทั่วไปคือ phi; 2 ~ φ 8mm ขนาดที่เล็กที่สุดที่ทำได้ มม. เมื่อเทียบกับตัวต้านทานความร้อนธรรมดามันมีข้อดีของปริมาตรขนาดเล็กไม่มีช่องว่างอากาศภายในและความล่าช้าในการวัดขนาดเล็กในความเฉื่อยทางความร้อน ②มีประสิทธิภาพเชิงกลที่ดีความต้านทานการสั่นสะเทือนและความต้านทานต่อแรงกระแทก ③มันสามารถโค้งงอและติดตั้งง่าย ④มันมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน (3) ความต้านทานต่อความร้อนของใบหน้าและองค์ประกอบการตรวจจับอุณหภูมินั้นเป็นแผลที่มีลวดต้านทานที่ผ่านการบำบัดเป็นพิเศษซึ่งอยู่ใกล้กับใบหน้าปลายของเทอร์โมมิเตอร์ โครงสร้างของมันแสดงในรูป 2-1-8 เมื่อเปรียบเทียบกับตัวต้านทานความร้อนตามแนวแกนทั่วไปสิ่งนี้สามารถสะท้อนอุณหภูมิที่แท้จริงของใบหน้าที่วัดได้อย่างรวดเร็วและรวดเร็วทำให้เหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิใบหน้าของโลหะและชิ้นงานอื่น ๆ (4) พาร์ติชันตัวต้านทานความร้อนที่ป้องกันการระเบิดของตัวต้านทานความร้อนที่ป้องกันการระเบิดได้ปิดผนึกก๊าซผสมระเบิดภายในเปลือกในกล่องขั้วที่เกิดจากประกายไฟหรือส่วนโค้งผ่านกล่องขั้วโครงสร้างพิเศษและไม่มีการระเบิดเกิดขึ้นในไซต์การผลิต ตัวต้านทานความร้อนพิสูจน์การระเบิดสามารถใช้สำหรับการวัดอุณหภูมิในพื้นที่ที่มีอันตรายจากการระเบิดเช่นระดับ BLA ~ B3C 3. ระบบตัวต้านทานการวัดอุณหภูมิที่ประกอบด้วยระบบตัวต้านทานการวัดอุณหภูมิโดยทั่วไปประกอบด้วยตัวต้านทานการวัดอุณหภูมิการเชื่อมต่อสายจอแสดงผล ฯลฯ รหัสการแบ่งของตัวต้านทานการวัดอุณหภูมิและการแสดงจะต้องสอดคล้องกัน เพื่อกำจัดอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงในความต้านทานของสายเชื่อมต่อจำเป็นต้องใช้วิธีการเชื่อมต่อลวดสามวิธี โปรดดูบทที่ 3 ของบทความนี้สำหรับเนื้อหาเฉพาะ (2) ตัวต้านทานการวัดอุณหภูมิของฝักเป็นร่างกายที่ทนทานซึ่งรวมองค์ประกอบการตรวจจับอุณหภูมิ (ตัวต้านทาน), ตะกั่ว, วัสดุฉนวนและปลอกสแตนเลสดังแสดงในรูป 2-1-7 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของมันคือ phi; 2 ~ φ 8mm ขนาดที่เล็กที่สุดที่ทำได้ เมื่อเทียบกับตัวต้านทานความร้อนธรรมดามันมีข้อดีของขนาดเล็กไม่มีช่องว่างอากาศภายในและความล่าช้าในการวัดขนาดเล็กในความเฉื่อยทางความร้อน ②มีประสิทธิภาพเชิงกลที่ดีความต้านทานการสั่นสะเทือนความต้านทานต่อแรงกระแทก③มันง่ายต่อการโค้งงอและติดตั้งและ④มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน (3) ความต้านทานต่อความร้อนของใบหน้าและองค์ประกอบการตรวจจับอุณหภูมินั้นเป็นแผลที่มีลวดต้านทานที่ผ่านการบำบัดเป็นพิเศษซึ่งอยู่ใกล้กับใบหน้าปลายของเทอร์โมมิเตอร์ โครงสร้างของมันแสดงในรูป 2-1-8 เมื่อเปรียบเทียบกับตัวต้านทานความร้อนตามแนวแกนทั่วไปสิ่งนี้สามารถสะท้อนอุณหภูมิที่แท้จริงของใบหน้าที่วัดได้อย่างรวดเร็วและรวดเร็วทำให้เหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิใบหน้าของโลหะและชิ้นงานอื่น ๆ (4) แอนติบอดีเทอร์มิสเตอร์ป้องกันการระเบิดได้รับการซ่อมแซมโดยกล่องขั้วที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อให้ก๊าซผสมระเบิดภายในเปลือกจะได้รับผลกระทบจากประกายไฟหรือส่วนโค้งการเปลี่ยนความยาวของลวดต้านทานมีผลกระทบต่อค่าความต้านทาน ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะแทนที่แอนติบอดีความต้านทานด้วยตัวใหม่ เมื่อใช้การซ่อมแซมการเชื่อมควรตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติหลังจากการเชื่อมก่อนการใช้งาน01

ส่งคำถาม

คุณอาจชอบ