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