Upotreba termoparova u proizvodnji u raznim industrijama
Ostavite poruku
Termoparovi se koriste za mjerenje temperature peći. Termoparovi s indeksima odgovora uglavnom su odabrani prema ciljanoj temperaturi. Naravno, također je potrebno razmotriti je li izmjerena atmosfera smanjena ili oksidirajuća. Međutim, ako se koriste oklopni termoparovi, nisam razmotrio utjecaj redoks atmosfere na život i točnost mjerenja termoparova. Zahtjevi su malo strožiji. Većina peći mora biti povezana s dva gornja termoparova. Barem jedan od njih treba koristiti za kontrolu temperature, a drugi za snimanje. Budući da se naš postupak obrade mora pratiti, kada naiđemo na relativno veliku peć (duljinu više od 5 metara), treba 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 peći ujednačena s vremenom i drugim čimbenicima. To jest, može li točka temperature mjerenja termoelementa za kontrolu temperature može predstavljati stvarnu temperaturu peći, a za svaku vrijednost uzima se više mjerenja. Termoparovi se uglavnom koriste za mjerenje i kalibraciju. Termoparovi su primarni instrumenti koji pretvaraju temperaturu u električni potencijal. Ovaj slabi električni potencijal prenosi se na sekundarne instrumente za obradu, prikaz ili ispis. Sekundarni instrumenti podijeljeni su u analogne i digitalne tipove. Sada su u osnovi digitalni. Upotreba termoparova u proizvodnji u raznim industrijama
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, t 0)+e (t 0, 0)
Pri čemu je e (t {{{0}}, 0) stvarna izmjerena elektromotivna sila, t predstavlja temperaturu vrućeg kraj, t 0 predstavlja temperaturu hladnog kraja, a 0 {{}}. U mjerenju temperature polja, budući da temperatura hladnog kraja 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, 0) potreban kada je hladni kraj nije 0 stupnjeva. Nadalje, karakteristike kompenzacijskog potencijala koji se mijenja s temperaturom hladnog kraja moraju biti u skladu s termoelektričnim karakteristikama termoelementa, tako da dobiju dobar učinak kompenzacije. Ovo je dijagram kruga za kompenzaciju temperature hladnog krajnjeg termoelementa. Senzor temperature TMP35 vrlo dobro dovršava kompenzaciju temperature. Izlaz napona TMP35 prvo se dijeli s otpornikom, a zatim pojačava pojačalom, što je E termo-opseg koji odgovara k-tipu.







