さまざまな業界での生産における熱電対の特定の使用
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熱電対は、炉の温度を測定するために使用されます。応答部門を備えた熱電対は、主にターゲット温度が高または低いことに応じて選択されます。もちろん、測定された大気が減少しているのか酸化しているのかを考慮する必要もあります。ただし、装甲熱心を使用している場合、熱電対の生命と測定の精度に対するレドックス雰囲気の影響をあまり考えていません。
要件は少し厳しいです。ほとんどの炉は、2つの上部の熱電対で接続する必要があります。その中で、少なくとも1つは温度制御に、もう1つは録音に使用する必要があります。処理プロセスは追跡可能でなければならないからです。さまざまな業界での生産における熱電対の特定の使用
比較的大きな炉の体に遭遇する場合(長さ5メートル以上)、独立した測定と制御のためにいくつかの温度ゾーンに分割する必要があります。たとえば、上部、中央、下部の分割方法など。より厳しい炉は、炉の温度の均一性を定期的にテストする必要があります。つまり、複数の熱電対(または他のセンサー)が作業領域に均等に配置され、通常の使用と負荷をシミュレートして、炉の体の温度が時間と他の要因で均一であるかどうかをテストします。つまり、温度制御熱電対の温度測定点が炉温度の実際の温度を表すことができるかどうかです。複数の測定値は独自の値を取ります。
熱電対は、主に測定とキャリブレーションに使用されます。
さらに、熱電対は、温度を電位に変換する主要な機器です。この弱い電位は、処理、表示、または印刷のために二次機器に送信する必要があります。
二次機器は、アナログタイプとデジタルタイプに分かれています。現在、彼らは基本的にデジタルです。
熱電対コールドエンド温度補償回路。電圧温度センサーTMP35およびKタイプの熱電対を含む。熱電対の動作原理は、ホットエンドとコールドエンドの温度差に基づいて、電位差を生成することです。 Cold Endの温度は、実際の測定中に0程度ではないことが多いため、温度を補正する必要があります。熱電対温度補償式は次のとおりです。
E (t, 0) = E (t, t0) + E (t0, 0)
その中で、e(t {{{0}}}、{0})は実際の測定された電気力、tはホットエンド温度を表し、t 0はコールドエンド温度を表し、0は0程度を表します。フィールド温度測定では、熱電対の冷端温度は一般に0程度ではありませんが、特定の範囲内で変化するため、測定された熱電ポテンシャルはE(t、t 0)です。実際の測定温度に対応する熱電電位E(t、0})を測定する場合は、寒冷終了に必要なe(t 0}、{{1 {13}}}})を補正する必要があります。さらに、より良い補償効果を得るために、補償の可能性が低いエンド温度で変化する特性は、熱電対の熱電気特性と一致する必要があります。これは、熱電対コールドエンド温度補償の回路図です。温度センサーTMP35は、温度補償の動作を非常によく完了します。 TMP35による電圧出力は、最初に抵抗器で分割され、次にk型熱電対に対応するE(T0、O)であるアンプによって増幅されます。







