Domov> Průmyslové zprávy> Některé znalosti a operace týkající se měření teploty (termočlánky, termistory)

Některé znalosti a operace týkající se měření teploty (termočlánky, termistory)

2026,08,14
Struktura termočlánku
1101-1
Princip činnosti termočlánku
Princip činnosti a struktura termočlánku: Termočlánek je prvek pro měření teploty složený ze dvou různých vodivých materiálů svařených dohromady. Přímý měřicí konec se nazývá měřicí konec (také známý jako horký konec) a svorka připojená k vedení se nazývá referenční konec (také známý jako studený konec). Když je teplotní rozdíl mezi měřicím koncem a referenčním koncem, elektrony ve vodiči jsou na horkém konci méně husté, takže se mezi horkým koncem a studeným koncem vytvoří elektrický potenciál. To bude generovat termoelektrický potenciál v obvodu, což je termoelektrický jev. Tento princip využívá termočlánek k měření teploty.
Jak zacházet s nepřesnou indikací termočlánku.
Při měření termočlánku nastavte multimetr na napětí 档, změřte termoelektrický potenciál termočlánku a vypočítejte skutečnou teplotu (u termočlánku typu K multimetr měří termoelektrický potenciál jako 2,892 mV a okolní teplota na místě je 30 °C. V tabulce zjistíte, že pro 3 mV 1.C.C je potenciál 3 mV. 2,892 mV + 1,203 mV = 4,095 mV Teplota odpovídající této hodnotě je 100°C).
6. Po výpočtu skutečné teploty znovu zapojte kabeláž a uveďte ji do souladu s displejem DCS. Pak je indikace teploty správná.
7. Pokud je displej abnormální, zkontrolujte, zda signální vedení nevykazuje jev uzemnění, zda není zkorodovaná svorka vodiče, zda nedošlo ke zkratu nebo přerušení obvodu v měřicím prvku atd.
Sekce zkušební provoz
1. Vezmeme-li jako příklad termočlánek typu K, představíme dvě metody výpočtu. Pokud je teplota naměřená na horkém konci 840 stupňů, hodnota milivoltů při 840 stupních je 34,909 mV a okolní teplota je 25 stupňů, hodnota milivoltů při 25 stupních je 1 mV. Jakou teplotu by měl mít displej DCS, aby byla normální?
Odpověď: Hrubá metoda výpočtu je A: Použijte multimetr k měření milivoltové hodnoty na horkém konci jako 34,909 mV, což odpovídá teplotě 840 stupňů. Přidejte okolní teplotu 25 stupňů, což se rovná 865 stupňům. DCS zobrazuje teplotu kolem 865 stupňů, což je metoda výpočtu, kterou učí mnoho zkušených techniků, jednoduchá a praktická.
Přesná metoda výpočtu je
B: Najděte polní teploměr pro měření okolní teploty 25 stupňů, vyhledejte milivoltovou hodnotu odpovídající 25 stupňům v tabulce stupnice jako 1 mV. Poté změřte hodnotu milivoltů na horkém konci jako 34,909 mV. Sečtěte hodnoty dvou milivoltů, aby se rovnaly 35,909 mV. Vyhledejte v tabulce stupnice, že 864 stupňů odpovídá 35,880 mV a 865 stupňů odpovídá 35,920 mV. Teplota odpovídající 35,909 mV je mezi 864 stupni a 865 stupni.
Z výše uvedených dvou metod výpočtu lze vidět, že metoda výpočtu zkušených techniků je praktičtější. Když se učíte nástroje, měli byste rozumět teorii a také se naučit být flexibilní. Teorie a praxe by se měly kombinovat.
Časté poruchy termočlánků
1. Zobrazení minimální teploty: Do přístroje může být vložen termoelektrický potenciál s obrácenou polaritou. V digitálním zobrazovacím přístroji řady YR-GFC, pokud je polarita termočlánku obrácená, teplota se zobrazí jako minimum.
2. Zobrazení maximální teploty: Přístroj má funkci monitorování otevřeného okruhu senzoru. Pokud je termočlánek nebo kabeláž přerušený obvod, přístroj zobrazí maximum a alarm. Zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu v termočlánku a kabeláži.
3. Displej vysoké teploty: Po vyloučení důvodů procesu: zkontrolujte důvody přístroje. Není referenční koncová teplota příliš vysoká? Nově instalované přístroje potřebují zejména zkontrolovat, zda kompenzační vodič a termočlánek jsou sladěny a zda rozsah konfigurace převodníku teploty odpovídá rozsahu nastavení DCS.
4. Displej nízké teploty: Nedostatečná hloubka vložení, obrácená polarita na horkém konci, oxidace a hromadění prachu na svorce kabeláže, vniknutí vody do elektroinstalační krabice, nesoulad mezi kompenzačním vodičem a termočlánkem atd.
5. Kolísání zobrazení teploty: Zkratujte vstupní konec zobrazovacího nástroje, na displeji se zobrazuje pokojová teplota a je stabilní, což znamená, že zobrazovací nástroj je normální. Zdroj kolísání je před zobrazovacím přístrojem. Pomocí multimetru zkontrolujte hodnotu milivoltů primárního prvku. Pokud nekolísá, problém spočívá v části zapojení a kompenzačního drátu. Pokud primární prvek kolísá, může to být způsobeno netěsností pouzdra termočlánku nebo uzemněním vodiče nebo rušením. Výkyvy jsou zcela zřejmé a výrazné. Hlavní příčinou je infiltrace vody do rozvodné skříně.
Tepelně odolná konstrukce
1102-1
Tepelný odpor s ochrannou trubicí
1103-1
Pancéřovaný tepelný odpor
1104-1
Princip činnosti tepelného odporu
Princip měření teploty tepelného odporu je založen na charakteristice, že hodnota odporu vodiče nebo polovodiče se mění s teplotou za účelem měření teploty a parametrů souvisejících s teplotou.
Tepelný odporový způsob provozu
Indikace tepelného odporu je nepřesná, co dělat?
1. Na místě odpojte signální vedení svorkovnice tepelného odporu a použijte multimetr k měření signálu; při měření tepelného odporu nastavte multimetr do polohy odporu a změřte hodnotu odporu tepelného odporu (vezměte si jako příklad Pt100. Tepelný rezistor má tři svorky A, B, C, A je společná svorka, poté se sonda multimetru umístí na svorky A, B a svorky A, C. Odpor je měřicí odpor, např. 139,5Q a svorka C1 je meziřádková hodnota a hodnota B je teplota vypočítané. Výpočtový vzorec je: (naměřený odpor-100-vodičový odpor)/0,385=skutečná teplota je založena na příkladu: (139,5-100-1)/0,385=100°℃
Otestujte si své dovednosti
Tepelné odpory PT100 se běžně používají ve dvouvodičových, třívodičových a čtyřvodičových systémech. Dnes použijeme především třívodičový systém jako příklad pro vysvětlení vzorce výpočtu.
AB=AC=115 ohmů BC=5 ohmů. Spočítejte, jaká by měla být skutečná teplota?
první věc, kterou je třeba vědět
1. S každým zvýšením odporu o 1 ohm se teplota zvýší přibližně o 2,5 stupně.
2. Při každém zvýšení teploty o 1 stupeň se odpor zvýší přibližně o 0,385 ohmu.
3. Odpor tepelného odporu PT100 je 100 ohmů při 0 stupních, 119,4 ohmů při 50 stupních a 138,5 ohmů při 100 stupních.
4. Při měření tepelného odporu musíte pro zajištění přesnosti před měřením odpojit napájení.
1. Hrubý proces výpočtu: AB-BC=115-5=110 ohmů 110-100=10 ohmů 10*2,5=25 stupňů
Přibližná teplota je asi 25 stupňů.
2. Chcete-li znát přesnější teplotu, musíte zkontrolovat odstupňovací tabulku tepelného odporu PT100. Zkontrolujte konkrétní teplotu odpovídající 110 ohmům: 109,35 ohmů = 24 stupňů, 109,73 ohmů = 25 stupňů, 110,12 ohmů = 26 stupňů.
Časté závady termočlánků:
1. Jev poruchy: Hodnota na displeji přístroje je nižší než skutečná hodnota nebo je zobrazená hodnota nestabilní;
Důvod: V ochranné trubici jsou kovové třísky, prach, nečistoty mezi svorkami a zkrat tepelného odporu (kapky vody atd.);
Metody odstraňování problémů: odstraňte kovové hobliny, očistěte prach, kapky vody atd., vyhledejte místa zkratu, zpevněte izolaci atd.
2. Jev poruchy: Zobrazená hodnota je nekonečná;
Důvod: Tepelný odpor nebo přívodní vodič je přerušený a svorka je uvolněná atd.;
Způsob odstraňování problémů: vyměňte těleso odporu nebo přivařte a utáhněte šrouby kabeláže atd.
3. Jev poruchy: Vztah mezi hodnotou odporu a změnami teploty;
Důvod: Materiál platinového odporového drátu je zkorodovaný a poškozený;
Způsob odstraňování problémů: Vyměňte tepelný odpor.
4. Jev poruchy: Hodnota na displeji přístroje je nulová nebo má zápornou hodnotu;
Důvod: Nesprávné zapojení tepelného odporu, zkrat tepelného odporu nebo zkrat kabelu;
Odstraňování problémů: Oprava
Jak rozlišit termočlánky a tepelné odpory
1. Lze jej odlišit od modelu: WZ je tepelný odpor, WR je termočlánek.
2. Soudě podle čárového systému
Odpověď: Termočlánek má pouze dva vodiče a tři vodiče jsou tepelné odpory.
B. Pokud existují pouze dva vodiče, použijte k měření hodnoty odporu digitální multimetr. Pokud je hodnota odporu velmi malá a téměř nulová, jedná se o termočlánek. Minimální odpor tepelných rezistorů je větší než 10Ω při pokojové teplotě.
C. U topného tělesa se čtyřmi vodiči lze změřit hodnotu odporu a určit, zda se jedná o dvojitý termočlánek nebo čtyřvodičový tepelný odpor. Nejprve najděte dva páry vodičů s téměř nulovým odporem mezi čtyřmi vodiči a poté změřte hodnotu odporu mezi dvěma páry vodičů. Pokud je nekonečný, jedná se o dvojici termočlánků. Dvojice vodičů s téměř nulovým odporem je termočlánek. Pokud je odpor dvou párů vodičů mezi 10 a 110, jedná se o jediný čtyřvodičový tepelný odpor. Je-li jeho hodnota odporu nejblíže tepelnému rezistoru toho kterého klasifikačního čísla, jedná se o tepelný rezistor tohoto klasifikačního čísla.
——Výňatek z peer veřejného účtu
Kontaktujte nás

Author:

Mr. zhang

Phone/WhatsApp:

+86 13606595786

Populární produkty
You may also like
Related Categories

E-mail tomuto dodavateli

Předmět:
E-mailem:
Zpráva:

Vaše zpráva musí být v rozmezí 20-8000 znaků

Budeme vás okamžitě kontaktovat

Vyplňte více informací, aby se s vámi mohly rychleji spojit

Prohlášení o ochraně osobních údajů: Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Naše společnost slibuje, že vaše osobní údaje nezveřejní žádné zhoršení bez vašich explicitních povolení.

Poslat