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温度センサーの原理と適用

温度センサーの原理と適用:まず、熱電対のアプリケーション原理。熱電対は、産業で最も一般的に使用される温度検出コンポーネントの1つであり、測定精度が高いという利点があります。測定されたオブジェクトとの直接接触により、熱電対は中間培地の広い測定範囲の影響を受けません。典型的な熱電対は、{{{{0}}}}〜+1600}}から連続的に測定できますが、特定の特別な熱電対は-269度(鉄ニッケルクロムアロイなど)および+2800}}の度合いまで測定できます。熱電対は通常、2つの異なるタイプのワイヤで構成されており、サイズまたは開口部によって制限されません。外側に保護カバーがあり、使いやすくなります。 1。熱電対温度測定の基本原理は、図2-1-1に示すように、閉回路を形成するために、図2-1-1に示すように、導体または半導体AおよびBの2つの異なる材料を溶接することです。導体AとBの2つのアタッチメントポイント1と2の間に温度差がある場合、それらの間に電気的な力が生成され、回路に大きな電流が生成され、これは熱電効果と呼ばれます。 Thermocouppleはこの効果を利用して機能します。 2。一般的に使用される熱電対の熱電対のタイプと構造は、標準の熱電対と非標準の熱電対の2つのタイプに分けることができます。使用される標準の熱電対は、熱電電位と温度、許容エラー、統一された標準スケールの関係について国家基準で指定された熱電対を指し、一致するディスプレイを持っています。標準化されていない熱電対は、標準化された範囲または数桁の熱電対ほど使用するのに適しておらず、一般に統一されたスケールはありません。それらは主に特別な状況での測定に使用されます。標準化された熱電対:1988年1月1日以来、中国の熱電対と熱抵抗はIEC国際基準に従って生産されてきました。 7つの標準化された熱電対、すなわちS、B、E、K、R、J、およびTは、中国の統一デザインタイプの熱電対として指定されています。 (2)熱電対の信頼できる安定した動作を確保するために、熱電対の構造には次のものが含まれます。熱電対は、熱電対の材料が一般的に価値があるという事実により(特に貴金属を使用する場合)、温度測定点から測定機器までの距離は比較的長いです。熱電対の材料を保存してコストを削減するために、通常、熱電対のコールドエンド(自由端)を比較的安定した温度制御室に拡張し、測定機器端子に接続するために補償ワイヤを使用します。熱電対補償ワイヤの機能は、熱電対のコールドエンドを制御室の機器端子に移動することであり、温度測定に対するコールドエンドの温度変化の影響を排除できず、補償することはできないことを指摘する必要があります。したがって、冷却温度t 0&neを補正するには、温度測定に0度に影響を与えるために他の補正方法が必要です。熱電対補償ワイヤを使用する場合、フォームの一貫性を確保し、極性エラーを回避することが重要です。接続の温度は、補償ワイヤと熱電対の間の端が100度を超えてはなりません。 2、熱抵抗の応用原理は、熱抵抗が中程度および低温範囲で最も一般的に使用される温度検出器であるということです。その主な特徴は、測定の精度と安定した性能です。その中で、プラチナは抵抗測定が最も高く、産業温度測定だけでなく標準的な機器でも広く使用されています。 1。温度測定抵抗器の温度測定原理と材料は、金属導体の抵抗値が温度とともに増加する特性に基づいています。サーミスタはほぼ完全に純粋な金属材料で作られており、プラチナと銅は最近最も一般的に使用されています。さらに、中央値、ニッケル、マンガン、ロジウムなどの材料も、サーミスタの製造に使用されています。 2。業界で一般的に使用される熱抵抗センサー(抵抗器)の構造と特性を表2-1-11に示します。温度測定抵抗の温度測定原理によれば、測定温度の変化は、温度測定抵抗の抵抗値の変化によって直接測定されます。したがって、温度測定抵抗器のリードなどのさまざまなリードの抵抗の変化は、温度測定に影響を与えます。 (2)シース熱抵抗器は、図2-1-7に示すように、温度センシング要素(抵抗)、鉛、断熱材、およびステンレス鋼の袖を組み合わせた頑丈なボディです。外径は一般にPHIです。 2〜φ8mm、達成可能な最小サイズ。 mm。通常の熱抵抗器と比較して、熱慣性には少量、内部エアギャップがなく、小さな測定ラグの利点があります。 celmical機械的性能、振動抵抗、耐衝撃性が良好です。 cond曲げて、簡単にインストールできます。 service長いサービスがあります。 (3)端面の熱抵抗と温度センシング要素は、温度計の端面と密接に接触している特別に処理された抵抗ワイヤで巻かれています。その構造を図2-1-8に示します。典型的な軸方向の熱抵抗器と比較して、これは測定された端面の実際の温度をより正確かつ迅速に反映することができ、金属やその他のワークピースの端面温度を測定するのに適しています。 (4)爆発防止熱抵抗器の爆発的な熱抵抗抵抗器のパーティションは、特別な構造端子ボックスを介してスパークまたはアークによって引き起こされるターミナルボックスのシェル内の爆発混合ガスを密封し、生産部位で爆発は発生しません。爆発的な証明熱抵抗は、Bla〜B3Cレベルなどの爆発危険がある領域での温度測定に使用できます。 3。温度測定抵抗システムを構成する温度測定抵抗システムは、通常、温度測定抵抗器、ワイヤを接続する、ディスプレイなどの温度測定抵抗器の分割コードとディスプレイの分割コードで構成されています。接続ワイヤの抵抗の変化の影響を排除するには、3つのワイヤ接続法を使用する必要があります。特定のコンテンツについては、この記事の第3章を参照してください。 (2)シース温度測定抵抗器は、図2-1-7に示すように、温度センシング要素(抵抗)、鉛、断熱材、およびステンレス鋼のスリーブを組み合わせた頑丈なボディです。その外径は一般にPHIです。 2〜φ8mm、達成可能な最小サイズ。通常の熱抵抗器と比較して、熱慣性の小さなサイズ、内部エアギャップがなく、小さな測定遅延の利点があります。 cordは、優れた機械的性能、振動抵抗、耐衝撃性、sever曲げて設置するのが簡単で、長いサービスの寿命があります。 (3)端面の熱抵抗と温度センシング要素は、温度計の端面と密接に接触している特別に処理された抵抗ワイヤで巻かれています。その構造を図2-1-8に示します。典型的な軸方向の熱抵抗器と比較して、これは測定された端面の実際の温度をより正確かつ迅速に反映することができ、金属やその他のワークピースの端面温度を測定するのに適しています。 (4)爆発防止サーミスタ抗体は、特別に構築された端子ボックスによって修復されます。シェル内の爆発性混合ガスがスパークやアークの影響を受けることを可能にするために、抵抗ワイヤの長さを変更すると抵抗値に影響があります。したがって、耐性抗体を新しい抗体に置き換える方が良いでしょう。溶接修理を使用する場合は、使用前に溶接後に適格として検証する必要があります。01

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