Specifična upotreba termoelenata u proizvodnji u raznim industrijama
Ostavite poruku
Termoparovi se koriste za mjerenje temperature peći. Termoparovi s divizijama odgovora uglavnom su odabrani u skladu s visokom ili niskom ciljanom temperaturom. Naravno, također je potrebno razmotriti je li izmjerena atmosfera smanjena ili oksidirajuća. Međutim, ako se koriste oklopni termoparovi, nisam previše razmotrio utjecaj redoks atmosfere na život i točnost mjerenja termo -utičnice.
Zahtjevi su malo strožiji. Većina peći mora biti povezana s dva gornja termoparova. Među njima se barem jedan treba koristiti za kontrolu temperature, a drugi za snimanje. Jer naš postupak obrade mora biti sljediv. Specifična upotreba termoelenata u proizvodnji u raznim industrijama
Kada se susreće s relativno velikim tijelom peći (duljine više od 5 metara), trebalo bi ga podijeliti u nekoliko temperaturnih zona za neovisno mjerenje i kontrolu. Na primjer, gornja, srednja i donja metoda particioniranja, itd. Strože peći treba redovito testirati na ujednačenost temperature peći. Odnosno, više termoparova (ili drugih senzora) ravnomjerno su raspoređeni u radnom području kako bi simulirali normalnu uporabu i opterećenje kako bi se ispitalo je li temperatura tijela peći s vremenom ujednačena i drugi čimbenici. To jest, može li točka mjerenja temperature termoelementa za kontrolu temperature može predstavljati stvarnu temperaturu temperature peći. Višestruka mjerenja uzimaju vlastite vrijednosti.
Termoparovi se uglavnom koriste za mjerenje i kalibraciju.
Nadalje, termoparovi su primarni instrumenti koji temperaturu pretvaraju u električni potencijal. Ovaj slabi električni potencijal mora se prenijeti na sekundarne instrumente za obradu, prikaz ili ispis.
Sekundarni instrumenti podijeljeni su u analogne i digitalne tipove. Sada su u osnovi digitalni.
Kompenzacijski krug kompenzacije hladnog krajnjeg završetka, koji uključuje senzor napona TMP35 i K-tipa TMP35. Princip rada termoelementa je stvaranje razlike u električnom potencijalu na temelju temperaturne razlike između vrućeg i hladnog kraja. Budući da temperatura hladnog kraja često nije 0 stupanj tijekom stvarnog mjerenja, termoelement mora biti kompenzirano temperaturom. Formula kompenzacije temperature termoelementa je sljedeća:
E (t, 0) = E (t, t0) + E (t0, 0)
Među njima je E (t {{{0}}, 0) stvarna izmjerena elektromotivna sila, t predstavlja temperaturu vrućeg krajnjeg kraja, t 0 predstavlja temperaturu hladnog kraja, a 0 {{}}. U mjerenju temperature polja, budući da temperatura hladnog krajnjeg termoelementa općenito nije 0 stupanj, već se mijenja unutar određenog raspona, izmjereni termoelektrični potencijal je E (t, t 0). Ako želite izmjeriti termoelektrični potencijal E (t, 0) koji odgovara stvarnoj izmjerenoj temperaturi, morate nadoknaditi potencijal kompenzacije E (t {0, {{1 0}) potreban za hladni kraj. Nadalje, karakteristike kompenzacijskog potencijala koji se mijenja s temperaturom hladnog kraja moraju biti u skladu s termoelektričnim karakteristikama termoelementa, tako da dobiju bolji učinak kompenzacije. Ovo je dijagram kruga za kompenzaciju temperature hladnog krajnjeg termoelementa. Senzor temperature TMP35 vrlo dobro dovršava kompenzaciju temperature. Izlaz napona pomoću TMP35 prvo se dijeli s otpornikom, a zatim pojačava pojačalom, a to je E (T0, O) koji odgovara termoelemu K-tipa.







