Chongqing  Haichen  Nástroj  Co.,  Ltd

Použitie termočlánkov v rôznych odvetviach

Oct 15, 2021

Termočlánky sa používajú na meranie teploty pece. Indexové číslo termočlánku sa volí hlavne podľa nameranej cieľovej teploty. Samozrejme je potrebné zvážiť aj to, či je meraná atmosféra redukčná alebo oxidujúca; ak sa použijú pancierové termočlánky, vplyv redoxnej atmosféry na termočlánky sa príliš neberie do úvahy. Vplyv životnosti a presnosť merania.

Väčšina pecí musí byť pripojená k viac ako jednému termočlánku, z ktorých aspoň jeden sa používa na reguláciu teploty a druhý na zaznamenávanie. Pretože náš proces spracovania musí byť dohľadateľný, pri stretnutí s pomerne veľkým telesom pece (dĺžka viac ako 5 metrov) je potrebné ho rozdeliť do niekoľkých teplotných zón pre nezávislé meranie a kontrolu, ako sú horné, stredné a spodné priečky. Prísnejšie telesá pece by sa mali pravidelne testovať na rovnomernosť teploty pece. To znamená, že viaceré termočlánky (alebo iné snímače) sú rovnomerne usporiadané v pracovnej oblasti, aby simulovali proces bežného používania a zaťaženie, aby sa otestovalo, či je teplota telesa pece rovnomerná v priebehu času a iných faktorov. To znamená, či bod merania teploty termočlánku na reguláciu teploty môže predstavovať skutočnú teplotu teploty pece a každú hodnotu meria viac ako jeden.

Hlavnými aplikáciami termočlánkov sú meranie a kalibrácia. Okrem toho je termočlánok primárnym prístrojom, ktorý premieňa teplotu na elektrický potenciál a tento slabý elektrický potenciál sa posiela do sekundárneho prístroja na spracovanie, zobrazenie alebo tlač. Sekundárny prístroj je rozdelený na analógový typ a digitálny typ. Teraz sú to' v podstate všetky čísla.

Obvod kompenzácie teploty studeného spoja termočlánku, obvod obsahuje napäťový snímač teploty TMP35 a termočlánok typu K. Princíp činnosti termočlánku je založený na teplotnom rozdiele medzi horúcim a studeným koncom, aby sa vytvoril potenciálny rozdiel. Pretože teplota studeného spoja počas skutočného merania často nie je 0°C, teplotná kompenzácia by sa mala vykonať na termočlánku. Vzorec teplotnej kompenzácie termočlánku je nasledujúci:

E(t,0)=E(t,t0)+E(t0,0)

Spomedzi nich E(t0,0) je skutočná nameraná elektromotorická sila, t predstavuje teplotu horúceho konca, t0 predstavuje teplotu studeného konca a 0 predstavuje 0°C. Pri meraní teploty v teréne, keďže teplota studeného spoja termočlánku vo všeobecnosti nie je 0°C, ale mení sa v určitom rozsahu, nameraný termoelektrický potenciál je E(t, t0). Ak chcete zmerať termoelektrický potenciál E(t,0) zodpovedajúci skutočne nameranej teplote, musíte kompenzovať kompenzačný potenciál E(t0,0) potrebný na studený spoj tak, aby nebol 0°C a kompenzačný potenciál sa mení. s teplotou studeného konca Charakteristiky zmeny musia byť v súlade s termoelektrickými charakteristikami termočlánku, aby sa dosiahol najlepší kompenzačný efekt. Ide o schému zapojenia teplotnej kompenzácie studeného konca termočlánku. Teplotný senzor TMP35 dobre dopĺňa prácu teplotnej kompenzácie. Napäťový výstup TMP35 sa najprv vydelí odporom a potom sa zosilní zosilňovačom, čo je E (t0, O) zodpovedajúce termočlánku typu K.


goTop