Haza - Tudás - Részletek

Milyen problémákra kell figyelnünk a hőkezelődések megértésekor?

1.

1: A hőelem hőelempotenciája a munka végének hőmérsékleti függvényei és a hőelem hideg vége közötti különbség, nem pedig a hideg vég és a hőelem működési vége közötti hőmérsékleti különbség függvénye;

2: A hőelem által generált hőelektromos potenciál mérete független a hőelem hosszától és átmérőjétől, ha a hőelem anyagának egyenletes.

3: Ha a hőelem két hőelemvezetékének anyagösszetételét meghatározzuk, a hőelem hőelempotenciáljának mérete csak a hőelem hőmérsékleti különbségéhez kapcsolódik; Ha a hőelem hideg végének hőmérsékletét állandóan tartják, akkor a hőelem hőelempotenciálja csak a munka véghőmérsékletének egyértékű funkciója. A különféle anyagok két vezetéket vagy félvezetőt A és B félvezetőkkel együtt zárt hurkot képeznek. A különféle alkatrészek két vezetője (úgynevezett hőelem vezetékek vagy forró elektródák) mindkét végén csatlakoztatva van, hogy hurok képződjön. Ha a csomópont hőmérséklete eltérő, az elektromotív erő jön létre a hurokban. Ezt a jelenséget hőelektromos hatásnak nevezzük, és ezt az elektromotív erőt termoelektromos potenciálnak nevezzük.
A hőmérséklet mérésekor a hőelem megköveteli, hogy a hideg végének hőmérséklete (a mérő vége a forró vég, és a mérőáramkörhöz az ólomon keresztül csatlakoztatott véget hideg végnek nevezzük) változatlan marad, így a hőelektromos potenciál arányos a mért hőmérséklettel. Ha a hideg vég (környezeti) hőmérséklete a mérés során megváltozik, akkor ez súlyosan befolyásolja a mérés pontosságát. Bizonyos intézkedések megtétele a hideg végén a hideg véghőmérséklet változása által okozott hatás kompenzálására a hőelem hideg végkompenzációjának nevezzük.

Függelék: A hőelem hideg végkompenzációjának számítási módja: Millivolttól a hőmérsékletig: Mérje meg a hideg véghőmérsékletet, konvertálja azt a megfelelő millivolt hozzáadott értékre, adja hozzá a hőelem millivolt értékéhez, és konvertálja azt hőmérsékletre. Hőmérsékletről millivoltra: Mérje meg a tényleges hőmérsékletet és a hideg véghőmérsékletet, konvertálja azokat millivolt értékekre, vonja le azokat, hogy megkapja a millivolt értéket, majd megkapja a hőmérsékletet.
Például. Ha a jelző eszköz hideg végén kompenzációval rendelkezik, akkor a tényleges hőmérséklet 520 fok; Ha a jelző eszköz nem rendelkezik hideg végű kompenzációval, először ellenőrizze a K-típusú hőelem érettségi táblázatot: 520 fok 21,497 mV feszültségnek felel meg, 25 fok 1 mV feszültségnek felel meg; 21,497mv +1 mv =22. 497mV; Ezután ellenőrizze a K-típusú hőelemes érettségi táblázatot, hogy megkapja a 22,497 mV-t 543,47 fok hőmérsékleti értékének, azaz a tényleges hőmérséklet 543,47 fok. PS: Az érettségi szám egy standard sorozat, amely tükrözi a hőmérséklet -érzékelő hőmérséklet -változását a mérési hőmérsékleti tartományon belül, amely megfelel az érzékelő feszültségének vagy az ellenállásnak, azaz a hőállóságnak, a hőelemnek, az ellenállásnak és a potenciálnak megfelelő hőmérsékleti értéknek.

Másodszor, a hőelem és a termikus ellenállás közötti különbség:

Először a jel jellege. Maga a termikus ellenállás ellenállás. A hőmérséklet megváltozása az ellenállás pozitív vagy negatív ellenállási változásokat eredményez; Míg a hőelem változásokat okoz az indukált feszültségben, amely a hőmérséklet változásával változik. Noha mindegyik érintkezési hőmérséklet -mérőeszköz, hőmérsékleti mérési tartományuk eltérő. A hőelemeket magas hőmérsékletű környezetben használják, például platina rodium {{0}}} Platinum Rodium 6 (B típusú) 3 0 0 fokkal 1600 fokig, és rövid idő alatt 1800 fokot mérhet. S típusú mérés 20 ~ 1300 (rövid távú 1600), k típus 50 ~ 1000, rövid távú 1200). XK típus 50 ~ 600 (800), E típusú 40 ~ 800 (900). Vannak J típusú, t típusú stb. Az alacsony hőmérsékleti zónában a kimeneti hőelektromos potenciál nagyon kicsi. Ha a potenciál kicsi, az interferenciaellenes mérések és a másodlagos mérők nagyon igényesek, különben a mérés pontatlan lesz. Ezenkívül az alacsonyabb hőmérsékleti területen a hideg véghőmérséklet megváltozása és a környezeti hőmérséklet változása által okozott relatív hiba nagyon kiemelkedő és nehezen kompenzálható. Ebben az időben, közepes és alacsony hőmérsékleten a termikus ellenállás hőmérsékleti mérési tartománya általában -200 ~ ~ 500, és még az alacsonyabb hőmérsékleteket is meg lehet mérni (például a szén -dioxid -ellenállások képesek mérni az alacsony hőmérsékletet kb. Most általában a PT100 platina -termikus ellenállást használják (a PT50, 100 és 50 is van a termikus ellenállás ellenállásának ábrázolására 0 fokos. -50 ~ ~ 150.


Másodszor, a két érzékelő által észlelt hőmérsékleti tartományok eltérőek. A termikus ellenállások általában a 0-150 fok hőmérsékleti tartományát észlelik (természetesen a negatív hőmérsékletek észlelhetők), míg a hőelemek képesek észlelni a 0-1000 fok (vagy még magasabb) hőmérsékleti tartományát. Ezért az előbbi alacsony hőmérsékleti detektálás, míg az utóbbi magas hőmérséklet-detektálás.

Harmadszor, anyagi szempontból a hőhatások egy fém anyag, amely hőmérséklet-érzékeny változásokkal rendelkezik, míg a hőelem bimetall anyagok, vagyis két különböző fém. A hőmérsékleti változások miatt két különböző fémhuzal mindkét végén potenciális különbség alakul ki.

Negyedszer, a helyszíni megítélés a munkahelyen

A hőelemben pozitív és negatív pólusok vannak, a kompenzációs vezetékek pedig pozitív és negatív pólusokkal is rendelkeznek. Először ellenőrizze, hogy a kapcsolat és a konfiguráció helyes -e. Működés közben. A közönséges a rövidzárlat, a nyitott áramkör, a rossz érintkezés (multiméterrel megítélhető) és a romlás (a felületi szín alapján azonosítva). Ellenőrzés közben válassza ki a hőelemet a másodlagos mérőtől, használjon egy eszközt a másodlagos méter kompenzációs vonalának rövidzárlatához, és a mérő a szobahőmérsékletet jelzi. Ezután rövidzárlatot a hőelem csatlakozója, és a mérő jelzi a hőelem környezeti hőmérsékletét (ha nem, akkor a kompenzációs vonal hibás). Ezután használja a multiméter MV -fogaskerékét a hőelem hőelempotenciájának durván becsüléséhez (ha normál, kérjük, ellenőrizze a folyamatot). A termikus ellenállás rövidzárlatát és nyitott áramkörét multiméterrel lehet megítélni. Működés közben, ha egy rövidzárlat gyanúja van, csak távolítsa el a huzal végét az ellenállás végéből, és nézze meg a kijelző eszközt. Ha elérte a **** -t, akkor a termikus ellenállás rövidzárlata nullára tér vissza, a huzal rövidzárlatú, és a normál csatlakozás és a konfiguráció garantált. Ha a mérőérték alacsony vagy instabil, akkor a védőcsőben víz lehet.

 

info-1600-1103

A szálláslekérdezés elküldése

Akár ez is tetszhet