温度送信機の熱電対を選択し、熱抵抗を選択する違いと作業原則
ご伝言
熱電対は一般に中程度から高温の測定に使用されますが、熱抵抗は主に低温の測定に使用されます。具体的には、熱電対は、業界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つです。熱電対の動作原理は、異なる組成の2つの導体が異なる温度で回路に接続されているときに回路で生成される熱電流の物理的現象を導入するSeebeck効果に基づいています。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の程度まで測定できます。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、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して、閉回路を形成することです。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、熱電位と温度、許容誤差、統一された標準スケールとの関係について国家標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、0程度の温度測定に影響を与えるために他の修正方法が必要です。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。接続ワイヤと熱電対の間の接続端の温度は、1 0 0程度を超えてはなりません。温度測定抵抗器は、一般的に中程度および低温領域で使用される温度検出器です。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。温度測定測定抵抗の温度測定原理と材料は、金属導体の抵抗値が温度測定の温度とともに増加する特性に基づいています。熱抵抗はほぼ完全に純粋な金属材料でできており、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、ニッケル、マンガン、ロジウムなどの材料も、熱抵抗の製造に使用されています。 2。測定抵抗のタイプ:1)温度測定抵抗の温度測定原理に従って、測定温度の変化は、温度測定抵抗の抵抗値の変化に基づいて直接測定されます。したがって、温度測定抵抗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る可能性があります。 2)シース温度測定抵抗器は、温度検知要素(抵抗器)、ワイヤ、断熱材、およびステンレス鋼の袖で構成される頑丈なボディです。その外径は一般にPHIです。 {{2 0}}}φ8mm、最小の達成可能なサイズ。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。端面の熱抵抗センシング要素は、特別に処理された抵抗線で巻かれ、温度計の端面にしっかりと接触します。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)爆発性熱電バリア。断熱熱抵抗器は、シェル内の爆発性混合ガスの火花やアークによって引き起こされる爆発を防ぐために、特別な構造端子ボックスに密閉されており、生産サイトで爆発を引き起こしません。爆発性の熱抵抗器は、BLA-B3Cレベルなどの爆発危険のある領域での温度測定に使用できます。温度送信機に関しては、温度センサーを使用して温度を検出し、温度センサーから信号を標準電流信号に変換し、標準電圧信号を変換回路に変換する温度測定デバイスとして定義されます。 2。温度送信機の分類は、信号出力インターフェイスに基づいており、4〜2 0 ma、0 〜10mA、0〜20ma、0〜5V、0〜10Vなどに分割できます。回路温度送信機と温度検出のために温度センサーを使用する基本原理。温度センサーは通常、サーマル抵抗、サーミスタ、積分温度センサー、半導体温度センサーなどです。温度センサーの信号は、変換回路を介して標準電流信号または標準電圧信号に変換されます。 4。温度送信機の主な技術パラメーターは、温度測定範囲、温度測定精度、温度測定信号出力形式です。温度送信機の構造と設定形式に従って、温度送信機の選択された測定範囲は、使用する温度センサーのタイプを参照できます。参照温度センサーによって選択された精度要件に従って、参照できる温度センサーのタイプを選択し、参照温度センサーの信号インターフェイスを選択し、4-20 ma、0-10 ma、0-20 ma、{41}}作業原則:熱抵抗PT100:温度変化を検知することにより、抵抗値の変化。温度送信機:1。抵抗値の違いを確認して、現在の温度を計算します。 2さらに、熱抵抗の範囲に基づいて対応する標準信号(4-20 MA)値、つまり温度変化変化変化変化温度送信機4-20 MA信号:PT100の範囲は-19}}。 -19。9度Cおよび20MA。 600.0度Cトランスミッターの出力電流を確認することにより、現在の温度値を決定できます







