Chongqing  Haichen  Instrument  Co.,  z oo

Zastosowanie termopar w różnych gałęziach przemysłu

Oct 15, 2021

Termopary służą do pomiaru temperatury pieca. Numer indeksowy termopary jest wybierany głównie zgodnie z mierzoną temperaturą docelową. Oczywiście konieczne jest również rozważenie, czy mierzona atmosfera jest redukująca, czy utleniająca; jeśli stosuje się termopary zbrojone, nie ma większego znaczenia wpływ atmosfery redoks na termopary. Wpływ żywotności i dokładności pomiaru.

Większość pieców wymaga podłączenia do więcej niż jednej termopary, z których co najmniej jedna służy do kontroli temperatury, a druga do rejestracji. Ponieważ nasz proces przetwarzania musi być identyfikowalny, w przypadku napotkania stosunkowo dużego korpusu pieca (o długości ponad 5 metrów) należy go podzielić na kilka stref temperaturowych w celu niezależnego pomiaru i kontroli, takich jak przegrody górne, środkowe i dolne. Bardziej rygorystyczne korpusy pieców powinny być regularnie testowane pod kątem równomierności temperatury w piecu. Oznacza to, że wiele termopar (lub innych czujników) jest rozmieszczonych równomiernie w obszarze roboczym, aby symulować normalny proces użytkowania i obciążenia w celu sprawdzenia, czy temperatura korpusu pieca jest jednolita w czasie i innych czynników. To znaczy, czy punkt pomiaru temperatury termopary kontrolującej temperaturę może reprezentować rzeczywistą temperaturę temperatury pieca i więcej niż jeden mierzy każdą wartość.

Główne zastosowania termopar to pomiar i kalibracja. Co więcej, termopara jest podstawowym instrumentem, który przekształca temperaturę w potencjał elektryczny, a ten słaby potencjał elektryczny jest przesyłany do instrumentu wtórnego w celu przetworzenia, wyświetlenia lub wydrukowania. Instrument wtórny jest podzielony na typ analogowy i typ cyfrowy. To' to w zasadzie wszystkie liczby.

Obwód kompensacji temperatury zimnego złącza termopary, obwód zawiera napięciowy czujnik temperatury TMP35 i termoparę typu K. Zasada działania termopary opiera się na różnicy temperatur między gorącym i zimnym końcem, aby wygenerować różnicę potencjałów. Ponieważ temperatura zimnego złącza często nie wynosi 0°C podczas rzeczywistego pomiaru, należy przeprowadzić kompensację temperatury na termoparze. Wzór na kompensację temperatury termopary jest następujący:

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

Wśród nich E(t0,0) jest rzeczywistą zmierzoną siłą elektromotoryczną, t reprezentuje temperaturę gorącego końca, t0 reprezentuje temperaturę zimnego końca, a 0 reprezentuje 0°C. W pomiarze temperatury w terenie, ponieważ temperatura zimnego złącza termopary na ogół nie wynosi 0°C, ale zmienia się w pewnym zakresie, mierzony potencjał termoelektryczny wynosi E(t, t0). Jeśli chcesz zmierzyć potencjał termoelektryczny E(t,0) odpowiadający rzeczywistej zmierzonej temperaturze, musisz skompensować potencjał kompensacyjny E(t0,0) wymagany dla zimnego złącza, aby nie był równy 0°C, a potencjał kompensacyjny zmienia się z temperaturą zimnego złącza Charakterystyka zmiany musi być zgodna z charakterystyką termoelektryczną termopary, aby uzyskać najlepszy efekt kompensacji. Jest to schemat obwodu kompensacji temperatury zimnych końców termopary. Czujnik temperatury TMP35 dobrze uzupełnia pracę kompensacji temperatury. Napięcie wyjściowe TMP35 jest najpierw dzielone przez rezystancję, a następnie wzmacniane przez wzmacniacz, którym jest E (t0, O) odpowiadające termoparze typu K.


goTop