홈 - 지식 - 정보

온도 송신기에서 열전대 및 열 저항을 선택하는 차이와 작동 원리

열전대는 일반적으로 중간에서 고온을 측정하는 데 사용되며 열 저항은 주로 저온을 측정하는 데 주로 사용됩니다. 구체적으로, 열전대는 산업에서 가장 일반적으로 사용되는 온도 탐지 구성 요소 중 하나입니다. 열전대의 작동 원리는 Seebeck 효과를 기반으로하며, 다른 조성물을 가진 두 개의 도체가 다른 온도에서 회로에 연결될 때 회로에서 생성 된 열 전류의 물리적 현상을 도입합니다. 높은 측정 정확도의 이점이 있습니다. 측정 된 물체와의 직접 접촉으로 인해 열전대는 중간 중간 넓은 측정 범위의 영향을받지 않습니다. 전형적인 열전대는 {{{0}}} ~ +1600 정도에서 지속적으로 측정 할 수 있지만, 특정 특수 열전대는 최대 -269 정도 (철 니로 크롬 합금) 및 {3}} 정도까지 측정 할 수 있습니다 (예 : 구조는 간단하고 사용하기 쉽습니다. 열전대는 일반적으로 두 가지 다른 유형의 와이어로 구성되며 크기 또는 개구부에 따라 제한되지 않습니다. 그들은 외부에 보호 덮개를 가지고있어 사용하기 쉽습니다. 1. 열전대 온도 측정의 기본 원리는 폐쇄 회로를 형성하기 위해 도체 또는 반도체 A 및 B의 두 가지 다른 재료를 용접하는 것입니다. 도체 A와 B의 두 부착 지점 1과 2 사이에 온도 차이가있을 때, 전기 전력이 이들 사이에 생성되어 회로에서 큰 전류가 발생하며, 이는 열전 효과라고합니다. 열전대는이 효과를 사용하여 기능합니다. 2. 열전대의 유형 및 구조 (1) 일반적으로 사용되는 열전대의 유형의 열전대는 표준 열전대와 비표준 열전대의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 사용 된 표준 열전대는 열전 전위와 온도, 허용 오류 및 통합 표준 스케일 간의 관계에 대해 국가 표준에 지정된 열전대를 나타냅니다. 비 표준화 된 열전대는 표준화 된 범위 또는 크기의 열전대만큼 사용하기에 적합하지 않으며 일반적으로 통합 스케일이 없습니다. 주로 특별한 상황에서 측정에 사용됩니다. 표준화 된 열전대 : 1988 년 1 월 1 일 이후 중국의 열전대 및 열 저항은 IEC 국제 표준에 따라 생산되었습니다. 7 개의 표준화 된 열전대, 즉 S, B, E, K, R, J 및 T는 중국의 통합 설계 유형 열전대로 지정되었습니다. (2) 열전대의 신뢰할 수 있고 안정적인 작동을 보장하기 위해, 열전대의 구조에는 다음이 포함됩니다. 열전대는 열전대의 재료가 일반적으로 가치가 있기 때문에 (특히 귀중한 금속을 사용할 때) 온도 측정 지점에서 측정 기기까지의 거리는 비교적 길다는 사실로 인해 열전대. 열전대의 재료를 절약하고 비용을 줄이기 위해 보상 와이어는 일반적으로 열전대의 콜드 엔드 (자유 끝)을 비교적 안정적인 온도 제어실로 확장하고 측정 기기 터미널에 연결하는 데 사용됩니다. 열전대 보상 와이어의 기능은 열전대의 콜드 엔드를 제어실의 기기 터미널로 만 이동시키는 것이며 온도 측정에 대한 콜드 엔드의 온도 변화의 영향을 제거 할 수 없으며 보상 할 수 없다는 점이 지적되어야합니다. 따라서 냉각 온도 t 0 & ne를 보상하기 위해 0 정도에서 온도 측정에 영향을 미치려면 다른 보정 방법이 필요합니다. 열전대 보상 와이어를 사용하는 경우 형태의 일관성을 보장하고 극성 오류를 피하는 것이 중요합니다. 보상 와이어와 열전대 사이의 연결 종료 온도는 1 0 0 정도를 초과하지 않아야합니다. 온도 측정 저항은 일반적으로 중간 및 저온 영역에서 사용되는 온도 감지기입니다. 주요 특성은 높은 측정 정확도와 안정적인 성능입니다. 그중에서도 백금은 저항 측정이 가장 높으며 산업 온도 측정뿐만 아니라 표준기구에서도 널리 사용되었습니다. 1. 온도 측정 원리 및 온도 측정 저항의 재료는 금속 도체의 저항 값이 온도 측정의 온도에 따라 증가한다는 특성에 기초합니다. 열 저항은 거의 전적으로 순수한 금속 물질로 만들어졌으며, 백금과 구리는 요즘 가장 일반적으로 사용됩니다. 또한 니켈, 망간 및 로듐과 같은 재료도 열 저항을 제조하는 데 사용되었습니다. 2. 온도 측정 저항의 유형 : 1) 온도 측정 저항 온도 측정 저항의 온도 측정 원리에 따른 온도 측정 저항의 원리 측정 온도의 변화는 온도 측정 저항의 저항 값의 변화에 ​​기초하여 직접 측정됩니다. 따라서 온도 측정 저항과 같은 다양한 리드의 저항의 변화는 온도 측정에 영향을 줄 수 있습니다. 2) 외피 온도 측정 저항은 온도 감지 요소 (저항), 와이어, 단열재 및 스테인레스 스틸 슬리브로 구성된 견고한 본체입니다. 외경의 외경은 일반적으로 PHI입니다. {{2 0}} φ 8mm, 가장 작은 크기; 일반적인 열 저항과 비교할 때, 소량, 내부 공기 갭 없음 및 열 관성의 작은 측정 지연의 장점이 있습니다. ② 기계적 성능, 진동 저항 및 충격 저항이 우수합니다. ③ 구부릴 수 있고 설치하기 쉽습니다. ④ 서비스 수명이 길다. 3) 끝면 열 저항. 끝면 열 저항 감지 요소는 특별히 처리 된 저항 와이어로 상처를 입히고 온도계의 끝면에 단단히 닿습니다. 일반적인 축 방향 열 저항과 비교하여 측정 된 끝면의 실제 온도를보다 정확하고 빠르게 반사 할 수있어 금속 및 기타 워크 피스의 끝면 온도를 측정하는 데 적합합니다. 4) 폭발 증명 열전 전기 장벽. 절연 열 저항은 특수 구조 터미널 박스에 밀봉되어 쉘 내부의 폭발성 혼합 가스의 스파크 또는 호에 의해 발생하는 폭발을 방지하며 생산 현장에서 폭발을 일으키지 않습니다. 폭발 증거 열 저항기는 BLA-B3C 레벨과 같은 폭발 위험이있는 영역의 온도 측정에 사용될 수 있습니다. 온도 송신기와 관련하여 온도 센서를 사용하여 온도를 감지하는 온도 측정 장치로 정의되고 온도 센서의 신호를 변환 회로를 통해 표준 전류 신호 및 표준 전압 신호로 변환합니다. 2. 온도 송신기의 분류는 신호 출력 인터페이스를 기반으로하며 4 ~ 2 0 ma, 0 ~ 10ma, 0 ~ 20ma, 0 ~ 5v, 0 ~ 10V 등 또는 디지털/주파수 인터페이스의 구성 및 설치 형태를 기반으로하며, 벽 마운트 형 및 공화재 유형으로 구분 될 수 있습니다. 변환 회로 온도 송과기를 사용하는 온도 송신기와 온도 센서를 사용하는 기본 원리입니다. 온도 센서는 일반적으로 열 저항, 서미스터, 통합 온도 센서, 반도체 온도 센서 등입니다. 온도 센서의 신호는 변환 회로를 통해 표준 전류 신호 또는 표준 전압 신호로 변환됩니다. 4. 온도 송신기의 주요 기술 파라미터는 온도 측정 범위, 온도 측정 정확도 및 온도 측정 신호 출력 형태입니다. 온도 송신기의 구조 및 설정 형태에 따라 온도 송신기의 선택된 측정 범위는 사용하는 온도 센서의 유형을 참조 할 수 있습니다. 기준 온도 센서가 선택한 정확도 요구 사항에 따라 참조 할 수있는 온도 센서의 유형을 선택하고 기준 온도 센서의 신호 인터페이스를 선택하고 4-20 ma, 0-10 ma, {40}} ma, {41}} v, {42}}}}}}}}}}}}}}}} 인터페이스. 작업 원리 : 열 저항 PT100 : 온도가 감지하여 저항 값이 변경됩니다. 온도 송신기 : 1. 저항 값의 차이를 확인하여 현재 온도를 계산합니다. 2 열 저항 범위, 즉 온도 변화 열 저항 변화 온도 송신기 4-20 MA 신호에 기초한 상응하는 표준 신호 (4-20 ma) 값을 추가로 계산합니다. PT100의 범위는 -19. 9도 C에서 600.0도 C. -19. 9도 C 및 20MA. 600.0도 C 송신기의 출력 전류를 확인하여 현재 온도 값을 결정할 수 있습니다.01

문의 보내기

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다