Haza - Tudás - Részletek

Három fő módja van a nemzeti standard hőkezelés vezetésének

Két vezetékes rendszer: A huzal csatlakoztatásának módszerét a hőkezelés mindkét végén az ellenállási jel kiszállításához két vezetékes rendszernek nevezzük: Ez az ólom módszer nagyon egyszerű, de mivel a csatlakozó huzalnak R ólom ellenállással kell rendelkeznie, az R mérete a huzal anyagához és hosszához kapcsolódik, így ez az ólom módszer csak alacsony mérési pontossággal megfelelő, alacsony mérési pontossággal, alacsony mérési pontossággal.
Három vezetékes rendszer: Az ólom csatlakoztatásának módszerét a termikus ellenállás gyökérének egyik végén és a másik végén két vezetéket három vezetékes rendszernek nevezzük. Ezt a módszert általában egy híddal együtt alkalmazzák, amely jobban kiküszöböli az ólom -ellenállás hatását, és ez a leggyakrabban alkalmazott ólom -ellenállás az ipari folyamatok ellenőrzésében.
Négy vezetékes rendszer: A két vezeték csatlakoztatásának módszerét a hőállóság gyökérének mindkét végén négy vezetékes rendszernek nevezzük, amelyben két ólom állandó I-t biztosít a termikus ellenálláshoz, az R-t az U feszültségjelké alakítja, majd a másik két vezetéken keresztül vezet az U-hoz a másodlagos műszerhez. Látható, hogy ez az ólom módszer teljesen kiküszöböli az ólom-ellenállás hatását, és elsősorban a nagy pontosságú hőmérséklet-észleléshez használják.
A termikus ellenállás három vezetékes csatlakozási módszert alkalmaz. A három vezetékes rendszert használják a csatlakozó huzal ellenállásának által okozott mérési hiba kiküszöbölésére. Ennek oka az, hogy a termikus ellenállás mérésére szolgáló áramkör általában kiegyensúlyozatlan híd. A termikus ellenállás a híd hídkar -ellenállása, és az összekötő huzal (a termikus ellenállásból a központi vezérlőhelyiségig) a hídkar ellenállásának részévé is válik. Az ellenállás ezen része ismeretlen, és a környezeti hőmérsékleten változik, mérési hibákat okozva. Három vezetékes rendszer segítségével az egyik vezeték csatlakozik a híd tápegységének végéhez, a másik kettőt pedig a hídkarhoz csatlakoztatják, ahol a hőkezelő hely található, és a hídkar a szomszédságában, ezáltal kiküszöbölve a huzalvonal ellenállás által okozott mérési hibát. A három vezetékes csatlakozási módszert általában az iparban használják.
Mi a PT100 termikus ellenállás alapelve?
A termikus ellenállásokat széles körben használják az iparban, és sokféle típus létezik a felhasználók változatos igényeinek. Közülük a PT100 termikus ellenállás a leggyakrabban használt hőmérséklet -érzékelő az iparban. Azon az elven működik, hogy a fém platina huzal ellenállási értéke a hőmérsékleten megváltozik.
A PT100 termikus ellenállás alapelve
PT1 0 0 termikus ellenállás, ellenállási értéke arányos a hőmérséklet megváltozásával. A PT100 ellenállási érték és a hőmérséklet közötti kapcsolat: Ha a PT100 hőmérséklete 0 fok, akkor az ellenállási érték 100 ohm, és ha 100 fok, akkor az ellenállási értéke körülbelül 138,5 ohm.
Ipari alapelve
Ha a PT1 0 0 0 celsius fokon van, akkor az ellenállási érték 1 0 0 ohm, és a PT100 hőcsoport ellenállási értéke egyenletes sebességgel növekszik, amikor a hőmérséklet felgyorsul. A fém hőhatások ellenállási értékét és hőmérsékletét általában a következő hozzávetőleges kapcsolattal lehet kifejezni, azaz RT=RT0 [1+ (T-T0)], ahol az RT az ellenállási érték t hőmérsékleten; Az RT0 a megfelelő ellenállási érték a T0 hőmérsékleten (általában t 0=0 fok); a hőmérsékleti együttható. A félvezető termisztorok ellenállási értéke és hőmérséklete közötti kapcsolat RT=AEB/T, ahol az RT az ellenállás értéke a t hőmérsékleten; Az A és B állandók a félvezető anyag szerkezetétől függően. A fentiek a PT100 termikus ellenállás elvéről szólnak. Remélem, hogy elsajátíthatja ezt az elvet, mielőtt használja, ami hatékonyan segíthet a termikus ellenállás jobb használatában.
A PT1 0 0 platina -termikus ellenállás, és ellenállása arányos a hőmérséklet változásával. A PT100 ellenállás és a hőmérsékletváltozás közötti kapcsolat: Ha a PT100 hőmérséklete 0 fok, akkor az ellenállása 100 ohm, és 100 fokos ellenállása körülbelül 138,5 ohm. Ipari alapelve: Ha a PT100 0 Celsius fokon van, akkor ellenállása 100 ohm, és ellenállása egyenletes sebességgel növekszik, amikor a hőmérséklet emelkedik.
A termikus ellenállás egy elsődleges elem, amely a hőmérsékletváltozásokat ellenállási változásokká alakítja. Általában az ellenállási jel továbbítását a számítógépvezérlő eszközre vagy más elsődleges műszerre kell továbbítani az ólomvezetéken keresztül. Az ipari hőállóságokat a termelési helyszínre telepítik, és bizonyos távolság van közöttük és a vezérlőhelyiség között, tehát a termikus ellenállás ólomhuzala nagyobb hatással lesz a mérési eredményekre.

info-1600-1103

A szálláslekérdezés elküldése

Akár ez is tetszhet