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A diferença e o princípio de funcionamento da seleção de termopares e resistências térmicas nos transmissores de temperatura

Os termopares são geralmente usados ​​para medir temperaturas médias a altas, enquanto a resistência térmica é usada principalmente para medir baixas temperaturas. Especificamente, os termopares são um dos componentes de detecção de temperatura mais usados ​​na indústria. O princípio de funcionamento dos termopares é baseado no efeito Seebeck, que introduz o fenômeno físico da corrente térmica gerada em um circuito quando dois condutores com composições diferentes são conectados ao circuito em diferentes temperaturas, ele tem a vantagem da alta precisão da medição. Devido ao contato direto com o objeto medido, os termopares não são afetados pela faixa de medição intermediária média em média. Os termopares típicos podem medir continuamente a partir de {{0}} ~ +1600 grau, enquanto termopares especiais específicos podem medir até -269}} (como tung rhennium), o rnen de níquel) e +2800}} grau (como tung rhenium) o rnen de tung), o rnen de tung), o rnen de tung) o rnen) o rnen de tung) o rnen de tung), o rnen de tung), o rnen de tung) o rnen de tung), o rnen de tung), o rnen. Os termopares geralmente são compostos por dois tipos diferentes de fios e não são limitados por tamanho ou abertura. Eles têm capas de proteção do lado de fora, facilitando o uso. 1. O princípio básico da medição da temperatura do termopar é soldar dois materiais diferentes de condutores ou semicondutores A e B para formar um circuito fechado. Quando há uma diferença de temperatura entre os dois pontos de fixação 1 e 2 dos condutores A e B, uma força eletromotiva é gerada entre eles, resultando em uma grande corrente no circuito, que é chamada de efeito termoelétrico. Os termopares utilizam esse efeito para funcionar. 2. Tipos e estruturas de termopares (1) Os tipos de termopares comumente usados ​​com termopares usados ​​podem ser divididos em dois tipos: termopares padrão e termopares não padrão. O termopar padrão usado refere -se a um termopar especificado no padrão nacional para a relação entre potencial termoelétrico e temperatura, erros permitidos e uma escala padrão unificada e possui uma tela correspondente. Os termopares não padronizados não são tão adequados para uso quanto termopares com faixas padronizadas ou ordens de magnitude e geralmente não têm uma escala unificada. Eles são usados ​​principalmente para medições em situações especiais. Termopares padronizados: desde 1º de janeiro de 1988, termopares e resistências térmicas na China foram produzidas de acordo com os padrões internacionais da IEC. Sete termopares padronizados, a saber, S, B, E, K, R, J e T, foram designados como os termopares do tipo de projeto unificado na China. (2) In order to ensure the reliable and stable operation of the thermocouple, the structure of the thermocouple includes: ① The welding of the two thermoelectric poles that make up the thermocouple must be firm ② The two thermoelectric poles must be insulated from each other to prevent short circuits ③ The connection between the compensating wire and the free end of the thermocouple must be simple and reliable The temperature compensation of the cold end of a O termopar, devido ao fato de o material do termopar ser geralmente valioso (especialmente ao usar metais preciosos), a distância do ponto de medição de temperatura para o instrumento de medição é relativamente longa. Para salvar o material do termopar e reduzir os custos, um fio de compensação geralmente é usado para estender a extremidade fria (extremidade livre) do termopar a uma sala de controle de temperatura relativamente estável e conectá -lo ao terminal do instrumento de medição. Deve -se ressaltar que a função do fio de compensação do termopar é apenas mover a extremidade fria do termopar para o terminal do instrumento na sala de controle e não pode eliminar a influência das mudanças de temperatura na extremidade fria na medição da temperatura e não pode ser compensada. Portanto, para compensar a temperatura de resfriamento t 0 & ne, outros métodos de correção são necessários para afetar a medição da temperatura em 0. Ao usar fios de compensação de termopar, é importante garantir a consistência na forma e evitar erros de polaridade. A temperatura no final da conexão entre o fio de compensação e o termopar não deve exceder 1 0 0 grau. Os resistores de medição de temperatura são detectores de temperatura comumente usados ​​em regiões de média e baixa temperatura. Suas principais características são alta precisão de medição e desempenho estável. Entre eles, a platina tem a maior medição de resistência e tem sido amplamente utilizada não apenas na medição da temperatura industrial, mas também em instrumentos padrão. 1. O princípio da medição da temperatura e o material dos resistores de medição de temperatura são baseados na característica de que o valor de resistência dos condutores de metal aumenta com a temperatura para medição da temperatura. A resistência térmica é quase totalmente feita de materiais de metal puro, com platina e cobre sendo os mais comumente usados ​​hoje em dia. Além disso, materiais como níquel, manganês e ródio também foram usados ​​para fabricar resistência térmica. 2. Tipos de resistores de medição de temperatura: 1) Resistores ordinários de medição de temperatura De acordo com o princípio da medição da temperatura dos resistores de medição de temperatura, a alteração na temperatura medida é diretamente medida com base na alteração no valor de resistência do resistor de medição de temperatura. Portanto, mudanças na resistência de vários leads, como o resistor de medição de temperatura, podem afetar a medição da temperatura. 2) O resistor de medição da temperatura da bainha é um corpo resistente composto por elementos de detecção de temperatura (resistores), fios, materiais de isolamento e mangas de aço inoxidável. Seu diâmetro externo é geralmente phi; {{2 0}} φ 8mm, o menor tamanho alcançável; Comparado com os resistores térmicos comuns, ele tem as vantagens de pequeno volume, sem espaço de ar interno e pequeno atraso de medição na inércia térmica. ② Tem bom desempenho mecânico, resistência à vibração e resistência ao impacto. ③ Pode dobrar e é fácil de instalar. ④ Tem uma longa vida útil. 3) End Face Térmica Resistência. O elemento de detecção da resistência térmica da face final é enrolada com fio de resistência especialmente tratado e entra em contato com a face final do termômetro. Comparado com os resistores térmicos axiais típicos, isso pode refletir com mais precisão e rapidez a temperatura real da face final medida, tornando -a adequada para medir a temperatura final da face dos metais e outras peças de trabalho. 4) Barreira termoelétrica à prova de explosão. O resistor térmico de isolamento é selado em uma caixa de terminal de estrutura especial para evitar explosões causadas por faíscas ou arcos de gases mistos explosivos dentro da concha e não causará explosões no local de produção. Os resistores térmicos à prova de explosão podem ser usados ​​para medição de temperatura em áreas com riscos de explosão, como o nível BLA-B3C. Em relação a um transmissor de temperatura, é definido como um dispositivo de medição de temperatura que usa um sensor de temperatura para detectar a temperatura e converte o sinal do sensor de temperatura em um sinal de corrente padrão e um sinal de tensão padrão através de um circuito de conversão. 2. The classification of temperature transmitters is based on the signal output interface, which can be divided into 4~20mA, 0~10mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10V, etc., or based on the construction and installation forms of digital/frequency interfaces and other interfaces, which can be divided into wall mounted, air duct type, probe type temperature sensors and conversion circunda o princípio básico de usar um transmissor de temperatura e um sensor de temperatura para detecção de temperatura. Os sensores de temperatura são geralmente resistores térmicos, termistores, sensores de temperatura integrados, sensores de temperatura semicondutores, etc. O sinal do sensor de temperatura é convertido em um sinal de corrente padrão ou em um sinal de tensão padrão através de um circuito de conversão. 4. Os principais parâmetros técnicos do transmissor de temperatura são a faixa de medição da temperatura, a precisão da medição da temperatura e a forma de saída do sinal de medição da temperatura. De acordo com a estrutura e a forma de configuração do transmissor de temperatura, a faixa de medição selecionada do transmissor de temperatura pode se referir ao tipo de sensor de temperatura que ele usa. De acordo com os requisitos de precisão selecionados pelo sensor de temperatura de referência, selecione o tipo de sensor de temperatura que pode ser referido, selecione a interface do sinal do sensor de temperatura de referência e escolha 4-20 ma, 0-10 MA, 0-20 ma, 0-5 v, {1 ma, {41}} V, {{{41 {4 {41}}} V, {{4 {40 interfaces. Princípio de trabalho: Resistência térmica PT100: Ao detectar as mudanças de temperatura, o valor da resistência muda. Transmissor de temperatura: 1. Calcule a temperatura atual confirmando a diferença nos valores de resistência. 2 Calcule ainda mais o valor padrão correspondente (4-20} ma)) com base na faixa de resistência térmica, ou seja, o exemplo de envio de temperatura altera a resistência térmica Transmissor de temperatura 4-20 MA Sinal: o intervalo de Pt100 é -19. -19. 9 graus C e 20mA. Ao confirmar a corrente de saída do transmissor C de 600,0 graus, o valor da temperatura atual pode ser determinado01

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