Welche Probleme sollten wir achten, wenn wir thermische Widerstände verstehen?
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1. Für das thermoelektrische Potential von Thermoelementen sollten die folgenden Probleme beachtet werden:
1: Das thermoelektrische Potential eines Thermoelements ist der Unterschied zwischen den Temperaturfunktionen des Arbeitsende und dem kalten Ende des Thermoelements, nicht der Funktion des Temperaturunterschieds zwischen dem kalten Ende und dem Arbeitsende des Thermoelements;
2: Die Größe des vom Thermoelement erzeugten thermoelektrischen Potentials ist unabhängig von der Länge und dem Durchmesser des Thermoelements, wenn das Material des Thermoelements gleichmäßig ist.
3: Wenn die materielle Zusammensetzung der beiden Thermoelementdrähte des Thermoelements bestimmt wird, hängt die Größe des thermoelektrischen Potentials des Thermoelements nur mit der Temperaturdifferenz des Thermoelements zusammen; Wenn die Temperatur des kalten Endes des Thermoelements konstant gehalten wird, ist das thermoelektrische Potential des Thermoelements nur eine einzelne Wertfunktion der Arbeitsendtemperatur. Schweißen Sie zwei Leiter oder Halbleiter A und B verschiedener Materialien zusammen, um eine geschlossene Schleife zu bilden. Die beiden Leiter verschiedener Komponenten (als Thermoelementkabel oder heiße Elektroden bezeichnet) werden an beiden Enden angeschlossen, um eine Schleife zu bilden. Wenn die Temperatur der Übergang unterschiedlich ist, wird in der Schleife eine elektromotive Kraft erzeugt. Dieses Phänomen wird als thermoelektrische Effekt bezeichnet, und diese elektromotive Kraft wird als thermoelektrisches Potential bezeichnet.
Bei der Messung der Temperatur erfordert das Thermoelement, dass die Temperatur seines kalten Endes (das Messende das heiße Ende ist und das mit dem Messkreis durch die Blei verbundene Ende als kaltes Ende als kaltes Ende bezeichnet wird) unverändert, so dass sein thermoelektrisches Potential proportional zur gemessenen Temperatur ist. Wenn sich die (Umgebungs-) Temperatur des kalten Endes während der Messung ändert, wird dies die Genauigkeit der Messung ernsthaft beeinflussen. Die Einnahme bestimmter Maßnahmen am kalten Ende, um die durch die Änderung der Kaltendemperatur verursachten Auswirkungen zu kompensieren, wird als Kaltendkompensation des Thermoelements bezeichnet.
Anhang: Berechnungsmethode des Thermoelements Kaltendkompensation: Von Millivolt bis Temperatur: Messen Sie die Kaltendemperatur, konvertieren Sie sie in den entsprechenden Millivolt -Wert, geben Sie ihn zum Millivolt -Wert des Thermoelements und konvertieren Sie sie in die Temperatur. Von der Temperatur bis zu Millivolt: Messen Sie die tatsächliche Temperatur und die kalte Endtemperatur, wandeln Sie sie in Millivolt -Werte um, subtrahieren Sie sie, um den Millivolt -Wert zu erhalten, und erhalten Sie dann die Temperatur.
Z.B. Wenn das angegebene Instrument eine kalte Endkompensation aufweist, beträgt die tatsächliche Temperatur 520 Grad; Wenn das angezeigte Instrument keine kalte Endkompensation aufweist, überprüfen Sie zunächst die Thermoelentabelle vom K-Typ, um zu erhalten: 520 Grad entspricht einer Spannung von 21,497 mV, 25 Grad entspricht einer Spannung von 1 mV; 21.497MV +1 mv =22. 497mv; Überprüfen Sie dann die Thermoelement-Abschlusetabelle vom K-Typ, um zu erhalten, dass 22,497 mV einem Temperaturwert von 543,47 Grad entspricht, dh die tatsächliche Temperatur beträgt 543,47 Grad. PS: Die Abschlusszahl ist eine Standardserie, mit der die Temperaturänderung des Temperatursensors innerhalb des Messtemperaturbereichs widerspiegelt, der der Sensorspannung oder des Widerstandsänderung entspricht, dh den Temperaturwert, der dem Wärmewiderstand, Thermoelement, Widerstand und Potential entspricht.
Zweitens der Unterschied zwischen Thermoelement und thermischem Widerstand:
Erstens die Natur des Signals. Der thermische Widerstand selbst ist ein Widerstand. Die Temperaturänderung führt dazu, dass der Widerstand positive oder negative Widerstandsänderungen erzeugt. während das Thermoelement Änderungen der induzierten Spannung erzeugt, die sich mit der Temperaturänderung ändert. Obwohl es sich um alle Kontakttemperaturmessinstrumente handelt, sind ihre Temperaturmessbereiche unterschiedlich. Thermoelemente werden in Hochtemperaturumgebungen verwendet, z. S Typ misst 20 ~ 1300 (kurzfristig 1600), k misst 50 ~ 1000, kurzfristig 1200). XK Typ 50 ~ 600 (800), E Typ 40 ~ 800 (900). Es gibt auch J -Typ, t -Typ usw. Diese Art von Instrument wird im Allgemeinen für höhere Temperaturen über 500 Grad verwendet. In der Niedertemperaturzone ist das thermoelektrische Ausgangspotential sehr gering. Wenn das Potential gering ist, sind die Anti-Interferenz-Maßnahmen und Sekundärmeter sehr anspruchsvoll, andernfalls ist die Messung ungenau. Darüber hinaus ist der relative Fehler, der durch die Änderung der Kaltendemperatur und die Änderung der Umgebungstemperatur verursacht wird, sehr herausragend und schwer vollständig auszugleichen. Zu diesem Zeitpunkt beträgt bei mittleren und niedrigen Temperaturen der Temperaturmessbereich des thermischen Widerstands im Allgemeinen -200 ~~ 500, und sogar niedrigere Temperaturen können gemessen werden (wie Kohlenstoffwiderstände können niedrige Temperaturen von etwa 1K messen). Now the platinum thermal resistor Pt100 is normally used (there are also Pt50, 100 and 50 to represent the resistance of the thermal resistor at 0 degrees. In the old graduation number, BA1 and BA2 are used to represent it. The resistance of BA1 at 0 degrees is 46 ohms. Copper resistors are also used in industry, with graduation numbers CU50 and CU100, but the temperature measurement range is smaller, between -50 ~~ 150.
Zweitens sind die von den beiden Sensoren erkannten Temperaturbereichen unterschiedlich. Thermische Widerstände erkennen im Allgemeinen einen Temperaturbereich von 0-150 Grad (natürlich können negative Temperaturen festgestellt werden), während Thermoelemente einen Temperaturbereich von 0-1000 Grad (oder sogar höher) erkennen können. Der erstere ist daher eine niedrige Temperaturerkennung, während letzteres eine Hochtemperaturerkennung ist.
Drittens sind thermische Widerstände aus materieller Sicht ein Metallmaterial mit temperaturempfindlichen Veränderungen, während Thermoelemente bimetallische Materialien sind, dh zwei verschiedene Metalle. Aufgrund von Temperaturänderungen wird an beiden Enden zweier verschiedener Metalldrähte eine Potentialdifferenz erzeugt.
Viertes Urteil vor Ort bei der Arbeit
Thermoelemente haben positive und negative Pole und Kompensationsdrähte haben ebenfalls positive und negative Pole. Stellen Sie zunächst sicher, dass die Verbindung und Konfiguration korrekt sind. In Betrieb. Gemeinsame sind Kurzschlüsse, offener Stromkreis, schlechter Kontakt (können nach einem Multimeter beurteilt werden) und Verschlechterung (durch Oberflächenfarbe identifiziert). Trennen Sie beim Überprüfen das Thermoelement vom sekundären Messgerät und verwenden Sie ein Werkzeug, um die Kompensationsleitung am Sekundärmessgerät kurzfristig zu verfolgen, und das Messgerät zeigt die Raumtemperatur an. Anschließend die Thermoelementanschluss kurzfristig, und das Messgerät zeigt die Umgebungstemperatur des Thermoelements an (wenn nicht, ist die Kompensationsleitung fehlerhaft). Verwenden Sie dann das MV -Zahnrad des Multimeter, um das thermoelektrische Potential des Thermoelements grob abzuschätzen (falls normal, prüfen Sie den Vorgang). Der Kurzschluss und der offene Stromkreis des Wärmewiderstandes können mit einem Multimeter beurteilt werden. Entfernen Sie während des Betriebs, wenn ein Kurzschluss vermutet wird, einfach ein Drahtende aus dem Widerstandsende und schauen Sie sich das Anzeigeinstrument an. Wenn **** erreicht ist, kehrt der Kurzschluss des thermischen Widerstands auf Null zurück, der Kabelverkühlungs und die normale Verbindung und Konfiguration sind garantiert. Wenn der Messwert niedrig oder instabil ist, kann das Schutzrohr Wasser enthalten.








