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다양한 산업에서 생산에서 열전대 사용

열전대는 용광로 온도를 측정하는 데 사용됩니다. 응답 인덱스가있는 열전대는 주로 목표 온도에 따라 선택됩니다. 물론 측정 된 대기가 감소하거나 산화되는지 여부를 고려해야합니다. 그러나 장갑 열전대가 사용되면 열전대의 수명과 측정 정확도에 대한 산화 환원 대기의 영향을 고려하지 않았습니다. 요구 사항은 약간 더 엄격합니다. 대부분의 용광로는 두 개의 상단 열전대와 연결되어야합니다. 그들 중 적어도 하나는 온도 제어에 사용하고 다른 하나는 기록을 위해 사용해야합니다. 우리의 처리 과정은 추적 가능해야하므로 비교적 큰 용광로 (길이가 5 미터 이상)를 만날 때 독립적 인 측정 및 제어를 위해 여러 온도 영역으로 나뉘어져야합니다. 예를 들어, 상단, 중간 및 하부 분할 방법 등. 더 엄격한 용광로는 용광로 온도 균일 성을 정기적으로 테스트해야합니다. 즉, 작업 영역에 여러 개의 열전대 (또는 다른 센서)가 정상적인 사용을 시뮬레이션하고 하중을 시뮬레이션하여 퍼니스의 온도가 시간이 지남에 따라 균일한지 및 기타 요인인지 테스트합니다. 즉, 온도 제어 열전대의 온도 측정 지점이 용광로의 실제 온도를 나타내고 각 값에 대해 다중 측정을 수행하는지 여부입니다. 열전대는 주로 측정 및 교정에 사용됩니다. 열전대는 온도를 전위로 변환하는 주요 기기입니다. 이 약한 전위는 가공, 디스플레이 또는 인쇄를 위해 보조기구로 전송됩니다. 보조 계측기는 아날로그 및 디지털 유형으로 나뉩니다. 이제 그들은 기본적으로 디지털입니다. 다양한 산업에서 생산에서 열전대 사용

전압 온도 센서 TMP35 및 K- 타입 열전대를 포함하는 열전대 콜드 엔드 온도 보상 회로. 열전대의 작동 원리는 핫 엔드와 콜드 엔드 사이의 온도 차이에 기초하여 전위차를 생성하는 것입니다. 콜드 엔드의 온도는 실제 측정 중에 종종 0 정도가 아니기 때문에 열전대는 온도 보상이어야합니다. 열전대 온도 보상 공식은 다음과 같습니다.

여기서, e (t {{{0}}, {0)는 실제 측정 전자력, t는 핫 엔드 온도를 나타내고, t 0은 콜드 엔드 온도를 나타내고, 0는 0도를 나타냅니다. 전계 온도 측정에서, 열전대의 콜드 엔드의 온도는 일반적으로 0 도가 아니라 특정 범위 내에서 변화하기 때문에 측정 된 열전 전위는 E (t, t 0)입니다. 실제 측정 온도에 해당하는 열전 전위 e (t, 0)를 측정하려면 콜드 엔드가 0 도가 아닌 경우 필요한 보상 전위 E (t 0, 0)를 보상해야합니다. 더욱이, 콜드 엔드 온도에 의한 보상 전위 변화의 특성은 우수한 보상 효과를 얻기 위해 열전대의 열전 특성과 일치해야한다. 이것은 열전대 콜드 엔드 온도 보상을위한 회로도입니다. 온도 센서 TMP35는 온도 보상이 잘 작동합니다. TMP35에 의한 전압 출력은 먼저 저항으로 나눈 다음 K- 타입 열전대에 해당하는 E emplifier로 증폭된다.

 

 

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