A hőmérséklet -érzékelő működési elve
Hagyjon üzenetet
1. A hőmérséklet -érzékelő hőelem használata alapelve
A hőmérséklet -érzékelő hőeleme az iparág egyik leggyakrabban használt hőmérséklet -észlelési eleme . Az előnyei:
① Nagy mérési pontosság . Mivel a hőmérséklet -érzékelő hőelem közvetlenül érintkezik a mért objektummal, a környező közeg nem befolyásolja .
② Széles mérési tartomány . Általában használt hőmérséklet -érzékelőhöz a hőelemek folyamatosan mérhetők a -50 ~ ~ {+1600 fokról . Néhány speciális hőmérsékleti érzékelő, mint -269 fok (például arany, vas, nikkel, kromium) és magas szintű {{}} Tungsten-rhenium) .
③ Egyszerű felépítésű és könnyen használható . A hőmérséklet -érzékelő hőeleme általában két különböző fémhuzalból áll, és nem korlátozják a méret és a végződések . védőhüvelyekkel és nagyon kényelmesek a . használatával.
1. A hőmérséklet -érzékelő hőelem hőmérsékletének mérése alapelve
Hegesztés két vezetéket vagy félvezetőt A és B különféle anyagokból együtt, hogy zárt hurkot képezzenek ., ha az A és B vezetők két rögzítési pontja között hőmérsékleti különbség van, az elektromotív erőt a kettő között generálják, így a hurok hatását a.}}}}}}}} hőmérsékleten nevezik, amely {}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}. A hőelemek ezt a hatást használják a . működéséhez
2. A hőmérséklet -érzékelő hőelemek típusai és szerkezeti összetétele
(1) A hőmérséklet -érzékelő hőelem típusai
A közönséges hőmérséklet-érzékelő hőelemek két kategóriába sorolhatók: A standard hőmérséklet-érzékelő hőeleme és a nem szabványos hőmérséklet-érzékelő hőelemek . Az úgynevezett standard hőmérséklet-érzékelő hőeleme egy hőmérsékleti érzékelő hőelemre utal, amelynek nemzeti standard standard skála} egységes, és megengedhető eltéréssel és megengedhető eltéréssel rendelkezik, és megengedhető, és megengedhető eltérésű, és megengedhető, és megengedett eltéréssel rendelkezik. A választáshoz a . nem szabványos hőmérséklet-érzékelőhőmérsékletek nem olyan jók, mint a standardizált hőmérséklet-érzékelő hőelemek az alkalmazási tartomány vagy a nagyság szempontjából, és néhányukban eltérő skálák vannak .. Elsősorban a mérésekre használják bizonyos speciális helyeken, a produkciós hőmérsékleten, a produkciós hőmérsékleten, az összes hőmérsékleten. A termikus ellenállások az IEC szabványok szerint, és hét típusú standardizált hőmérséklet -érzékelő S, B, E, K, R, J és T.
(2) A hőmérséklet -érzékelő hőelem szerkezete
Annak biztosítása érdekében, hogy a hőmérséklet -érzékelő hőelem megbízhatóan és stabilan működjön, annak szerkezeti követelményei a következők:
① A hőmérséklet -érzékelő hőelemét alkotó két hőelem hegesztésének szilárdnak kell lennie;
② A két hőelemet jól meg kell szigetelni egymástól, hogy megakadályozzák a rövidzárlatot;
③ A kiegészítő huzal és a hőmérséklet -érzékelő hőelem szabad vége közötti kapcsolatnak kényelmesnek és megbízhatónak kell lennie;
④ A védőhüvelynek képesnek kell lennie arra, hogy biztosítsa, hogy a hőelem teljesen izoláljon a . káros közegtől
3. A hőmérséklet -érzékelő hideg végének hőmérsékleti kompenzációja
Mivel a hőmérséklet -érzékelő hőelem anyagai általában viszonylag értékesek (különösen, ha nemesfémeket használnak), és a hőmérséklet -mérési pont és a műszer közötti távolság nagyon messze van a hőelem anyagok megmentése és a költségek csökkentése érdekében, a kompenzációs vezetéket általában a hőmérséklet -érzékelő hőcsoportjának meghosszabbításához használják a műszerhőmérséklethez, és csatlakoztassanak a műszerhez a műszerhez, és csatlakoztassanak a műszerhez a műszerhez a műszerhez, és csatlakoztassanak a műszerhez a műszerhez, és csatlakoztassák a műszerhez a műszerhez, és csatlakoztassák a műszert a műszerhez. {{0}} {{{0}. Szerep . Ezért más módosítási intézkedésekre van szükség a hideg véghőmérséklet t {0 0 fokának kompenzálásához a hőmérséklet mérésére .
A hőmérséklet -érzékelő hőelem kompenzációs vezetékének használatakor figyelembe kell venni a modell illesztését, a polaritás nem kapcsolható be helytelenül, és a kompenzációs huzal és a hőmérséklet -érzékelő hőelem között a csatlakozás vége nem haladhatja meg a 100 fokot .
2. A hőmérséklet -érzékelő termikus ellenállásának alapelve
Hőmérséklet -érzékelő A hőhatások a leggyakrabban használt hőmérsékleti detektorok közepes és magas hőmérsékleten . A főbb tulajdonságai nagy mérési pontosság és stabil teljesítmény . Közülük a platinum hőkezelői a legmagasabb mérési pontosságot mutatnak .}}}}.}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} nemcsak széles körben használják őket
1. A hőmérséklet -érzékelő hőkezelő hőmérséklet -mérésének alapelve és anyagai
Hőmérséklet -érzékelő A hő ellenállás hőmérséklet -mérése azon a jellemzően alapul, hogy a fémvezetők ellenállási értéke növekszik a hőmérséklet növekedésével a hőmérséklet mérésére . A hőmérséklet -érzékelő hőhatása többnyire tiszta fém anyagokból készül. érzékelő termikus ellenállások . Például az Omega PT100 hőmérséklet -érzékelője tartalmaz egy 100- ohm platina ellenállás hőmérsékleti szondát .
2. A hőmérséklet -érzékelő termikus ellenállásának szerkezete
(1) Átmennyiségű hőmérséklet-érzékelő termikus ellenállás A hőmérséklet-érzékelőhő-hő ellenállás, amelyet az iparban általában alkalmaznak A hőmérséklet-érzékelő hőkezelője ólomhuzala befolyásolja a . hőmérsékleti mérést annak érdekében, hogy kiküszöbölje az ólomhuzal-ellenállás hatását, a három vezetékes rendszert vagy a négy vezetékes rendszert általában elfogadják: .
(2) A páncélozott hőmérséklet -érzékelő termikus ellenállása A páncélozott hőmérséklet -érzékelő termikus ellenállása egy szilárd test, amely hőmérséklet -érzékelő elemből (ellenállás), ólomhuzalból, szigetelő anyagból és rozsdamentes acél hüvelyből áll, a külső átmérője általában φ2 ~ φ8 mm, és a minimum elérheti φmm φmm φmm φmm φmm φmm φmm -t.
Az általános hőmérséklet -érzékelő termikus ellenállásával összehasonlítva a következő előnyökkel rendelkezik: ① Kis méret, nincs külső légrés, termikus tehetetlenség, kis mérési késés; ② Jó mechanikai teljesítmény, rezgésállóság és sokk ellenállás; ③ meghajolható, könnyen telepíthető ④ hosszú szolgáltatási élettartam .
(3) End temperature sensor thermal resistor The end temperature sensor thermal resistor temperature sensing element is wound with specially treated resistance wire and is close to the end of the thermometer. Compared with the general axial temperature sensor thermal resistor, it can accurately and quickly reflect the actual temperature of the measured end face, and is suitable for measuring the end face temperature of bearings and other parts.
(4) Flameptohőhőmérséklet -érzékelő termikus ellenállás A lángoló hőmérséklet -érzékelő hőkezelője egy speciálisan felépített csomópontot használ a robbanó vegyes gáz robbanási tartományának korlátozására a héján kívüli szikrák vagy ívek miatt, stb. Mérés a robbanás-szemöldökben a bla ~ b3c szint tartományban .
3. A hőmérséklet -érzékelő hőkezelő hőmérséklet -mérési rendszer összetétele
A hőmérséklet -érzékelő hő ellenállásának hőmérsékleti mérési rendszere általában hőmérséklet -érzékelő termikus ellenállásokból áll, csatlakoztatva a vezetékeket és a kijelző eszközöket . A következő két pontot kell megjegyezni:
② A hőmérséklet -érzékelő hőállóságának összhangban kell lennie a kijelző eszköz érettségi számával
② A csatlakozó huzalrezisztencia változásának hatásainak kiküszöbölése érdekében a három vezetékes csatlakozási módszert elfogadni kell .







