Uso específico de termopares em produção em várias indústrias
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Os termopares são usados para medir a temperatura do forno. Os termopares com divisões de resposta são selecionados principalmente de acordo com a temperatura alvo alta ou baixa. Obviamente, também é necessário considerar se a atmosfera medida está reduzindo ou oxidando. No entanto, se os termopares blindados forem usados, não considero muito o impacto da atmosfera redox na vida e na precisão da medição dos termopares.
Os requisitos são um pouco mais rigorosos. A maioria dos fornos precisa ser conectada com dois termopares superiores. Entre eles, pelo menos um deve ser usado para controle de temperatura e o outro para gravar. Porque nosso processo de processamento deve ser rastreável. Uso específico de termopares em produção em várias indústrias
Ao encontrar um corpo de forno relativamente grande (com mais de 5 metros de comprimento), ele deve ser dividido em várias zonas de temperatura para medição e controle independentes. Por exemplo, o método de particionamento superior, médio e inferior, etc. Fornos mais rigorosos devem ser testados para a uniformidade da temperatura do forno regularmente. Ou seja, vários termopares (ou outros sensores) são dispostos uniformemente na área de trabalho para simular o uso e a carga normais para testar se a temperatura do corpo do forno é uniforme ao longo do tempo e outros fatores. Ou seja, se o ponto de medição de temperatura do termoparo de controle de temperatura pode representar a temperatura real da temperatura do forno. Múltiplas medições tomam seus próprios valores.
Os termopares são usados principalmente para medição e calibração.
Além disso, os termopares são instrumentos primários que convertem a temperatura em potencial elétrico. Esse potencial elétrico fraco deve ser transmitido a instrumentos secundários para processamento, exibição ou impressão.
Os instrumentos secundários são divididos em tipos analógicos e digitais. Agora eles são basicamente digitais.
Um circuito de compensação de temperatura da extremidade fria do termopar, que inclui um sensor de temperatura de tensão TMP35 e um termopar do tipo K. O princípio de trabalho do termopar é gerar uma diferença de potencial elétrico com base na diferença de temperatura entre a extremidade quente e a extremidade fria. Como a temperatura da extremidade fria geralmente não é o grau 0 durante a medição real, o termopar deve ser compensado a temperatura. A fórmula de compensação de temperatura do termopar é a seguinte:
E (t, 0) = E (t, t0) + E (t0, 0)
Among them, E (t{{0}}, 0) is the actual measured electromotive force, t represents the hot end temperature, t0 represents the cold end temperature, and 0 represents 0 degree . Na medição da temperatura do campo, uma vez que a temperatura da extremidade fria do termopar geralmente não é 0, mas muda dentro de um determinado intervalo, o potencial termoelétrico medido é e (t, t 0). Se você deseja medir o potencial termoelétrico e (t, 0) correspondente à temperatura medida real, você deve compensar o potencial de compensação e (t 0}, {{1 {13}}}}) exigido para o frio não deve ser para não ser 0. Além disso, as características do potencial de compensação que mudam com a temperatura da extremidade fria devem ser consistentes com as características termoelétricas do termopar, de modo a obter um melhor efeito de compensação. Este é um diagrama de circuito para compensação de temperatura da extremidade fria do termopar. O sensor de temperatura TMP35 completa muito bem a compensação de temperatura. A saída de tensão pelo TMP35 é dividida pela primeira vez por um resistor e depois amplificada por um amplificador, que é o E (T0, O) correspondente ao termopar do tipo K.







