A que problemas devemos prestar atenção ao entender os resistores térmicos?
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1. Para o potencial termoelétrico dos termopares, devem ser observados os seguintes problemas:
1: O potencial termoelétrico de um termopar é a diferença entre as funções de temperatura da extremidade de trabalho e a extremidade fria do termopar, não a função da diferença de temperatura entre a extremidade fria e a extremidade de trabalho do termopar;
2: O tamanho do potencial termoelétrico gerado pelo termopar é independente do comprimento e diâmetro do termopar quando o material do termopar é uniforme.
3: Quando a composição do material dos dois fios termopares do termopar é determinada, o tamanho do potencial termoelétrico do termopar está relacionado apenas à diferença de temperatura do termopar; Se a temperatura da extremidade fria do termopar for mantida constante, o potencial termoelétrico do termopar será apenas uma função de valor único da temperatura final de trabalho. Solte dois condutores ou semicondutores A e B de diferentes materiais para formar um loop fechado. Os dois condutores de diferentes componentes (chamados fios de termopar ou eletrodos quentes) são conectados nas duas extremidades para formar um loop. Quando a temperatura da junção for diferente, uma força eletromotiva será gerada no loop. Esse fenômeno é chamado de efeito termoelétrico, e essa força eletromotiva é chamada de potencial termoelétrico.
Ao medir a temperatura, o termopar exige que a temperatura de sua extremidade fria (a extremidade de medição seja a extremidade quente e a extremidade conectada ao circuito de medição através do chumbo é chamada de extremidade fria) permanecer inalterada, de modo que seu potencial termoelétrico é proporcional à temperatura medida. Se a temperatura (ambiente) da extremidade fria mudar durante a medição, isso afetará seriamente a precisão da medição. Tomar certas medidas na extremidade fria para compensar o impacto causado pela mudança na temperatura da extremidade fria é chamada de compensação da extremidade fria do termopar.
Apêndice: Método de cálculo da compensação da extremidade fria do termopar: dos milivolts para a temperatura: meça a temperatura da extremidade fria, converta -o no valor milivolto correspondente, adicione -o ao valor do milivolto do termopar e converta -o em temperatura. Da temperatura aos milivolts: meça a temperatura real e a temperatura da extremidade fria, converta -os em valores de milivolt, respectivamente, subtrai -los para obter o valor do milivolt e, em seguida, obtenha a temperatura.
Por exemplo. Se o instrumento indicador tiver compensação de extremidade fria, a temperatura real será de 520 graus; Se o instrumento indicador não tiver compensação de extremidade fria, verifique primeiro a tabela de graduação do termopar do tipo K para obter: 520 graus corresponde a uma tensão de 21.497mv, 25 graus corresponderem a uma tensão de 1MV; 21.497mv +1 mv =22. 497mv; Em seguida, verifique a tabela de graduação do termopar do tipo K para obter que 22.497MV correspondem a um valor de temperatura de 543,47 graus, ou seja, a temperatura real é de 543,47 graus. PS: O número de graduação é uma série padrão usada para refletir a mudança de temperatura do sensor de temperatura dentro da faixa de temperatura de medição correspondente à tensão do sensor ou à alteração da resistência, ou seja, o valor de temperatura correspondente ao resistor térmico, termopar, resistor e potencial.
Segundo, a diferença entre termopar e resistor térmico:
Primeiro, a natureza do sinal. O próprio resistor térmico é um resistor. A mudança de temperatura faz com que o resistor produza mudanças positivas ou negativas de resistência; Enquanto o termopar produz alterações na tensão induzida, o que muda com a mudança de temperatura. Embora todos sejam instrumentos de medição de temperatura de contato, suas faixas de medição de temperatura são diferentes. Os termopares são usados em ambientes de alta temperatura, como o ródio de platina {{0}} ródio platinum 6 (tipo B) com uma faixa de medição de 3 0 0 graus a 1600 graus e pode medir 1800 graus em um curto prazo. S TIPO MEDIDAS 20 ~ 1300 (curto prazo 1600), K Mede 50 ~ 1000, curto prazo 1200). XK Tipo 50 ~ 600 (800), E tipo 40 ~ 800 (900). Há também o tipo J, tipo t, etc. Esse tipo de instrumento é geralmente usado para temperaturas mais altas acima de 500 graus. Na zona de baixa temperatura, o potencial termoelétrico de saída é muito pequeno. Quando o potencial é pequeno, as medidas anti-interferência e medidores secundários são muito exigentes, caso contrário, a medição será imprecisa. Além disso, na área de temperatura mais baixa, o erro relativo causado pela alteração da temperatura da extremidade fria e a mudança da temperatura ambiente é muito proeminente e difícil de compensar completamente. Nesse momento, em temperaturas médias e baixas, a faixa de medição de temperatura do resistor térmico é geralmente -200 ~~ 500, e temperaturas ainda mais baixas podem ser medidas (como resistores de carbono podem medir baixas temperaturas de cerca de 1k). Agora, o resistor térmico de platina Pt100 é normalmente usado (também existem Pt50, 100 e 50 para representar a resistência do resistor térmico a 0 graus. No número de graduação antigo, Ba1 e Ba2 são usados para representar a temperatura. -50 ~~ 150.
Segundo, as faixas de temperatura detectadas pelos dois sensores são diferentes. Os resistores térmicos geralmente detectam uma faixa de temperatura de 0-150 graus (é claro, temperaturas negativas podem ser detectadas), enquanto os termopares podem detectar uma faixa de temperatura de 0-1000 graus (ou até mais). Portanto, o primeiro é uma detecção de baixa temperatura, enquanto este é uma detecção de alta temperatura.
Terceiro, do ponto de vista do material, os resistores térmicos são um material metálico com alterações sensíveis à temperatura, enquanto os termopares são materiais bimetálicos, ou seja, dois metais diferentes. Devido a alterações de temperatura, uma diferença de potencial é gerada nas duas extremidades de dois fios metálicos diferentes.
Quarto, julgamento no local no trabalho
Os termopares têm pólos positivos e negativos, e os fios de compensação também têm pólos positivos e negativos. Primeiro, verifique se a conexão e a configuração estão corretas. Em operação. Os comuns são curto -circuito, circuito aberto, contato ruim (pode ser julgado por um multímetro) e deterioração (identificada pela cor da superfície). Ao verificar, separe o termopar do medidor secundário, use uma ferramenta para curto-circuito a linha de compensação no medidor secundário e o medidor indica a temperatura ambiente. Em seguida, curto-circuito, o terminal do termopar e o medidor indica a temperatura ambiente do termopar (se não, a linha de compensação está com defeito). Em seguida, use a engrenagem MV do multímetro para estimar aproximadamente o potencial termoelétrico do termopar (se normal, verifique o processo). O curto -circuito e o circuito aberto do resistor térmico podem ser julgados com um multímetro. Durante a operação, se houver suspeita de um curto -circuito, basta remover uma extremidade do fio da extremidade do resistor e observar o instrumento de exibição. Se a foda for atingida, o resistor térmico retornará a zero, o fio é de curto-circuito e a conexão e a configuração normais são garantidas. Se o valor do medidor for baixo ou instável, o tubo de proteção pode ter água.








