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A que problemas devemos prestar atenção ao entender os resistores térmicos?

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.

 

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