ความแตกต่างระหว่างความต้านทานความร้อนและเอาต์พุตสัญญาณเทอร์โมคัปเปิลคืออะไร?
ฝากข้อความ
1. ธรรมชาติของสัญญาณ ตัวต้านทานความร้อนนั้นเป็นตัวต้านทาน การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทำให้ตัวต้านทานความร้อนสร้างการเปลี่ยนแปลงความต้านทานเชิงบวกหรือเชิงลบ ในขณะที่เทอร์โมคัปเปิลสร้างการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
2. ช่วงอุณหภูมิที่ตรวจพบโดยเซ็นเซอร์ทั้งสองนั้นแตกต่างกัน ตัวต้านทานความร้อนโดยทั่วไปจะตรวจจับช่วงอุณหภูมิของ 0-150 องศาและช่วงการวัดสูงสุดสามารถเข้าถึงได้ประมาณ 600 องศา (แน่นอนสามารถตรวจพบอุณหภูมิเชิงลบ) Thermocouples สามารถตรวจจับช่วงอุณหภูมิ 0-1000 องศา (หรือสูงกว่า) ดังนั้นอดีตคือการตรวจจับอุณหภูมิต่ำและหลังเป็นการตรวจจับอุณหภูมิสูง
3. จากมุมมองของวัสดุตัวต้านทานความร้อนเป็นวัสดุโลหะที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ไวต่ออุณหภูมิและเทอร์โมคัปเปิลเป็นวัสดุ bimetallic นั่นคือโลหะสองชนิดที่แตกต่างกัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิความแตกต่างของศักยภาพไฟฟ้าจะถูกสร้างขึ้นที่ปลายทั้งสองของสายโลหะที่แตกต่างกันสองสาย
4. โมดูลอินพุตของตัวต้านทานความร้อนและเทอร์โมคัปเปิลที่สอดคล้องกับ PLC ก็แตกต่างกันเช่นกัน ประโยคนี้ใช้ได้ดี แต่โดยทั่วไป PLCs เชื่อมต่อโดยตรงกับสัญญาณ 4 ~ 20mA ในขณะที่ตัวต้านทานความร้อนและเทอร์โมคัปเปิลโดยทั่วไปจะเชื่อมต่อกับ PLCs กับเครื่องส่งสัญญาณ หากคุณเชื่อมต่อกับ DCS คุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องส่งสัญญาณ! เทอร์โมคัปเปิลใช้สัญญาณ RTD และเทอร์โมคัปเปิลใช้สัญญาณ TC!
เมื่อติดตั้งเทอร์โมคัปเปิ้ลและตัวต้านทานความร้อนคุณควรให้ความสนใจกับการวัดอุณหภูมิที่แม่นยำความปลอดภัยและการบำรุงรักษาที่สะดวกและไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของอุปกรณ์และการดำเนินงานการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นให้ให้ความสนใจกับจุดต่อไปนี้เมื่อเลือกตำแหน่งการติดตั้งและความลึกของการแทรกของเทอร์โมคัปเปิลและตัวต้านทานความร้อน:
1. เพื่อให้แน่ใจว่าการแลกเปลี่ยนความร้อนที่เพียงพอระหว่างปลายการวัดของตัวต้านทานเทอร์โมคัปเปิ้ลและตัวต้านทานความร้อนและสื่อที่วัดได้ตำแหน่งจุดวัดควรได้รับการคัดเลือกอย่างสมเหตุสมผลและพยายามหลีกเลี่ยงการติดตั้งเทอร์โมคัปเปิลหรือตัวต้านทานความร้อนใกล้วาล์วข้อศอกและมุมที่ตายของท่อและอุปกรณ์
2. เทอร์โมคัปเปิลและตัวต้านทานความร้อนที่มีแขนป้องกันมีการถ่ายเทความร้อนและการสูญเสียการกระจายความร้อน เพื่อลดข้อผิดพลาดในการวัดเทอร์โมคัปเปิลและตัวต้านทานความร้อนควรมีความลึกการแทรกเพียงพอ:
(1) สำหรับเทอร์โมคัปเปิลที่วัดอุณหภูมิของของเหลวไปป์ไลน์
ปลายการวัดโดยทั่วไปควรแทรกลงในท่อ (ในแนวตั้งหรือเอียง) หากเส้นผ่านศูนย์กลางไปป์ไลน์ของของเหลวที่วัดได้คือ 200 มม. ความลึกของการแทรกของเทอร์โมคัปเปิลหรือตัวต้านทานความร้อนควรเป็น 100 มม.
(2) สำหรับการวัดอุณหภูมิของของเหลวอุณหภูมิสูงแรงดันสูงและความเร็วสูง (เช่นอุณหภูมิไอน้ำหลัก) เพื่อลดความต้านทานของแขนป้องกันปลอกแขนกับของเหลวและป้องกันไม่ให้ปลอกหุ้มป้องกันการใช้งานของเหลว ควรใส่ปลอกแผ่นป้องกันเทอร์โมคัปเปิลตื้นลงในท่อไอน้ำหลักที่ระดับความลึกไม่น้อยกว่า 75 มม. ความลึกของการแทรกมาตรฐานของเทอร์โมคัปเปิลที่มีความร้อนที่ปกคลุมด้วยความร้อนคือ 100 มม.
ความแตกต่างระหว่างตัวต้านทานความร้อนและเอาต์พุตสัญญาณเทอร์โมคัปเปิลคืออะไร?
(3) หากอุณหภูมิของก๊าซไอเสียในไอเสียจำเป็นต้องวัดแม้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางไอเสียคือ 4 เมตรความลึกของการแทรกของเทอร์โมคัปเปิ้ลหรือตัวต้านทานความร้อนคือ 1 เมตร;
(4) เมื่อความลึกของการแทรกขององค์ประกอบการวัดเกิน 1m ควรติดตั้งในแนวตั้งให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือกรอบรองรับและปลอกแขนป้องกันควรติดตั้ง
การใช้งานที่ถูกต้อง
การใช้เทอร์โมคัปเปิลที่ถูกต้องไม่เพียง แต่สามารถรับค่าอุณหภูมิได้อย่างถูกต้องและให้แน่ใจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แต่ยังช่วยประหยัดการใช้วัสดุของเทอร์โมคับเปิลซึ่งสามารถประหยัดเงินและรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมการนำความร้อนและข้อผิดพลาดความล่าช้าเวลาเป็นข้อผิดพลาดหลักในการใช้เทอร์โมคัปเปิล
1. ข้อผิดพลาดที่แนะนำโดยการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม
ตัวอย่างเช่นตำแหน่งการติดตั้งและความลึกของการแทรกของเทอร์โมคัปเปิลไม่สามารถสะท้อนอุณหภูมิที่แท้จริงของเตาเผาได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งเทอร์โมคัปเปิลไม่ควรติดตั้งใกล้กับประตูหรือสถานที่ให้ความร้อนมากเกินไปและความลึกของการแทรกควรมีอย่างน้อย 8 ถึง 10 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อป้องกัน ช่องว่างระหว่างท่อป้องกันเทอร์โมคัปเปิลและผนังไม่ได้เต็มไปด้วยวัสดุฉนวนซึ่งทำให้เกิดความร้อนล้นหรือการบุกรุกอากาศเย็นในเตา ดังนั้นช่องว่างระหว่างท่อป้องกันเทอร์โมคัปเปิลและรูผนังเตาควรถูกบล็อกด้วยวัสดุฉนวนเช่นโคลนวัสดุทนไฟหรือเชือกแร่ใยหินเพื่อป้องกันการพาความร้อนและอากาศเย็นจากการพาความแม่นยำของการวัดอุณหภูมิ ปลายเย็นของเทอร์โมคัปเปิลอยู่ใกล้กับตัวเตาเผามากเกินไปเพื่อให้อุณหภูมิสูงกว่า 100 องศา การติดตั้งเทอร์โมคัปเปิลควรหลีกเลี่ยงสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่งและสนามไฟฟ้าที่แข็งแกร่งให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นเทอร์โมคัปเปิลและสายไฟไม่ควรติดตั้งในท่อเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนและข้อผิดพลาด เทอร์โมคัปเปิลไม่สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ที่มีการวัดขนาดกลางไม่ค่อยไหล เมื่อใช้เทอร์โมคัปเปิลเพื่อวัดอุณหภูมิของก๊าซในท่อจะต้องติดตั้งเทอร์โมคัปเปิลกับทิศทางการไหลและสัมผัสกับก๊าซอย่างเต็มที่
2. ข้อผิดพลาดที่แนะนำโดยการย่อยสลายของฉนวน
หากเทอร์โมคัปเปิลเป็นฉนวนท่อป้องกันและกระดานวาดลวดสกปรกหรือเค็มมากเกินไปส่งผลให้เกิดฉนวนกันความร้อนระหว่างเสาเทอร์โมคัปเปิลและผนังเตาเผาซึ่งมีอุณหภูมิสูงมากขึ้น สิ่งนี้จะไม่เพียง แต่ทำให้สูญเสียศักยภาพเทอร์โมอิเล็กทริกเท่านั้น แต่ยังแนะนำการรบกวน ข้อผิดพลาดที่เกิดจากสิ่งนี้บางครั้งอาจถึงหลายร้อยองศา
3. ข้อผิดพลาดที่แนะนำโดยความเฉื่อยทางความร้อน
เนื่องจากความเฉื่อยทางความร้อนของเทอร์โมคัปเปิลค่าที่ระบุของเครื่องมือล่าช้าอยู่ด้านหลังการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่วัดได้
ผลกระทบนี้โดดเด่นเป็นพิเศษเมื่อทำการวัดอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเทอร์โมคัปเปิลที่มีเทอร์โมคัปเปิลทินเนอร์และเส้นผ่านศูนย์กลางท่อขนาดเล็กควรใช้ให้มากที่สุด เมื่อสภาพแวดล้อมการวัดอุณหภูมิอนุญาตให้ถอดท่อป้องกันได้ เนื่องจากความล่าช้าในการวัดความกว้างของความผันผวนของอุณหภูมิที่ตรวจพบโดยเทอร์โมคัปเปิลนั้นมีขนาดเล็กกว่าแอมพลิจูดของความผันผวนของอุณหภูมิเตา ยิ่งความล่าช้าในการวัดยิ่งมีความกว้างของความผันผวนของเทอร์โมคัปเปิลน้อยลงเท่านั้น เมื่อใช้เทอร์โมคัปเปิลที่มีค่าคงที่ขนาดใหญ่ในการวัดหรือควบคุมอุณหภูมิแม้ว่าอุณหภูมิที่แสดงโดยเครื่องมือจะผันผวนน้อยมากอุณหภูมิเตาเผาจริงอาจผันผวนอย่างมาก เพื่อที่จะวัดอุณหภูมิได้อย่างถูกต้องควรเลือกเทอร์โมคัปเปิลที่มีค่าคงที่เวลาเล็กน้อย ค่าคงที่เวลาเป็นสัดส่วนที่ผกผันกับค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนและเป็นสัดส่วนกับเส้นผ่านศูนย์กลางของปลายร้อนของเทอร์โมคัปเปิลความหนาแน่นของวัสดุและความร้อนจำเพาะ หากคุณต้องการลดค่าคงที่เวลานอกเหนือจากการเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนวิธีที่มีประสิทธิภาพมากคือการลดขนาดของปลายร้อน ในการใช้งานวัสดุที่มีค่าการนำความร้อนที่ดีผนังบาง ๆ และแขนป้องกันเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในขนาดเล็กมักจะใช้ ในการวัดอุณหภูมิที่แม่นยำยิ่งขึ้นจะใช้เทอร์โมคัปเปิลลวดเปลือยที่ไม่มีแขนป้องกัน แต่เทอร์โมคัปเปิลจะได้รับความเสียหายได้ง่ายและควรปรับเทียบและแทนที่ในเวลา
4. ข้อผิดพลาดความต้านทานความร้อน
ที่อุณหภูมิสูงหากมีเลเยอร์ของเถ้าถ่านหินบนท่อป้องกันและฝุ่นติดอยู่กับมันความต้านทานความร้อนจะเพิ่มขึ้นโดยขัดขวางการนำความร้อน ในเวลานี้ตัวบ่งชี้อุณหภูมิต่ำกว่าค่าที่แท้จริงของอุณหภูมิที่วัดได้ ดังนั้นด้านนอกของท่อป้องกันเทอร์โมคัปเปิลควรทำความสะอาดเพื่อลดข้อผิดพลาด








