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열 저항기를 이해할 때 어떤 문제에주의를 기울여야합니까?

1. 열전대의 열전 전위의 경우 다음과 같은 문제에 주목해야합니다.

1 : 열전대의 열전 전위는 콜드 엔드와 열전대의 작동 말단 사이의 온도 차이의 기능이 아니라, 실용 끝의 온도 기능과 열전대의 콜드 엔드 사이의 차이이며;

2 : 열전대에 의해 생성 된 열전 전위의 크기는 열전대의 재료가 균일 할 때 열전대의 길이와 직경과 무관하다.

3 : 열전대의 2 개의 열전대 와이어의 재료 조성이 결정될 때, 열전대의 열전 전위의 크기는 열전대의 온도 차이와 관련이있다. 열전대의 콜드 엔드의 온도가 일정하게 유지되는 경우, 열전대의 열전 전위는 작동 말기 온도의 단일 값 기능 일뿐입니다. 서로 다른 재료의 2 개의 도체 또는 반도체 A 및 B를 함께 용접하여 폐쇄 루프를 형성합니다. 다른 구성 요소 (열전대 와이어 또는 핫 전극이라고 함)의 두 도체는 양쪽 끝에 연결되어 루프를 형성합니다. 접합의 온도가 다를 때, 루프에서 전자력이 생성됩니다. 이 현상은 열전 효과라고하며,이 전자력을 열전 전위라고합니다.
온도를 측정 할 때, 열전대는 콜드 엔드의 온도 (측정 끝이 핫 엔드이며, 리드를 통해 측정 회로에 연결된 끝을 콜드 엔드라고 함)를 변경하지 않으므로 열전 전위는 측정 온도에 비례합니다. 콜드 엔드의 (주변) 온도가 측정 중에 변하는 경우 측정의 정확도에 심각한 영향을 미칩니다. 콜드 엔드 온도의 변화로 인한 영향을 보상하기 위해 콜드 엔드에서 특정 조치를 취하는 것을 열전대의 콜드 엔드 보상이라고합니다.

부록 : 열전대 콜드 엔드 보상 계산 방법 : 밀리 볼트에서 온도로 : 냉기 온도를 측정하고 해당 밀리 볼트 값으로 변환하여 열전대의 밀리 볼트 값으로 추가하여 온도로 변환하십시오. 온도에서 밀리 볼트까지 : 실제 온도와 냉기 온도를 측정하고 각각 millivolt 값으로 변환하여 밀리 볼트 값을 얻은 다음 온도를 얻습니다.
예를 들어. 표시 기기에 콜드 엔드 보상이있는 경우 실제 온도는 520도입니다. 표시 기기에 콜드 엔드 보상이없는 경우 먼저 K- 타입 열전대 졸업 테이블을 확인하십시오. 21.497mv +1 mv =22. 497mv; 그런 다음 22.497mv가 온도 값 543.47도, 즉 실제 온도는 543.47도에 해당하는 것을 얻으려면 K 형 열전대 졸업 테이블을 확인하십시오. PS : 졸업 번호는 센서 전압 또는 저항 변화에 해당하는 측정 온도 범위 내에서 온도 센서의 온도 변화를 반영하는 데 사용되는 표준 시리즈, 즉 열 저항, 열전대, 저항 및 전위에 해당하는 온도 값입니다.

둘째, 열전대와 열 저항의 차이 :

첫째, 신호의 특성. 열 저항 자체는 저항입니다. 온도의 변화는 저항이 양성 또는 음성 저항 변화를 생성하도록합니다. 열전대는 유도 전압의 변화를 생성하며, 이는 온도 변화에 따라 변화합니다. 그것들은 모두 접촉 온도 측정 기기이지만 온도 측정 범위는 다릅니다. 열전대는 3 {{0}} 플래티넘 로듐 6 (유형 B)과 같은 고온 환경에서 3 0 0도에서 1600도를 단기적으로 1800도 측정 할 수 있습니다. S 유형 측정 20 ~ 1300 (단기 1600), K 유형 측정 50 ~ 1000, 단기 1200). XK 유형 50 ~ 600 (800), E Type 40 ~ 800 (900). J 유형, T 유형 등도 있습니다.이 유형의 기기는 일반적으로 500도 이상의 고온에 사용됩니다. 저온 구역에서 출력 열전 전위는 매우 작습니다. 잠재력이 작을 때, 간섭 방지 측정 및 2 차 미터는 매우 까다 롭습니다. 그렇지 않으면 측정이 부정확합니다. 또한, 낮은 온도 면적에서, 냉기 온도의 변화와 주변 온도의 변화로 인한 상대 오차는 매우 두드러지고 완전히 보상하기가 어렵다. 이 시점에서 중간 및 저온에서 열 저항의 온도 측정 범위는 일반적으로 -200 ~~ 500이며, 더 낮은 온도를 측정 할 수 있습니다 (예 : 탄소 저항은 약 1K의 저온을 측정 할 수 있습니다). 이제 백금 열 저항기 PT100은 일반적으로 사용됩니다 (0도에서 열 저항의 저항성을 나타내는 PT50, 100 및 50도 있습니다. 구 졸업 번호에서 BA1과 BA2는 그것을 나타내는 데 사용됩니다. 0도에서의 BA1의 저항은 46 OHMS입니다. 구리 저항은 또한 졸업 번호가 더 많이 사용되지만 CU10, CU1, CU1, CU1은 사용됩니다. -50 ~~ 150 경우에는 인듐 저항, 망간 저항 등이 있습니다.


둘째, 두 센서에 의해 감지 된 온도 범위는 다릅니다. 열 저항은 일반적으로 0-150 도의 온도 범위를 감지합니다 (물론 음의 온도는 감지 될 수 있음). 열전대는 0-1000도 (또는 더 높은)의 온도 범위를 감지 할 수 있습니다. 따라서 전자는 저온 검출 인 반면 후자는 고온 검출입니다.

셋째, 재료의 관점에서, 열 저항은 온도에 민감한 변화가있는 금속 재료이며, 열전대는 이중 금속 재료, 즉 두 가지 금속입니다. 온도 변화로 인해 두 가지 다른 금속 와이어의 양쪽 끝에서 전위차가 생성됩니다.

넷째, 직장에서 현장 판결

열전대에는 양 및 음의 기둥이 있으며 보상 와이어는 또한 양 및 음의 극을 가지고 있습니다. 먼저 연결 및 구성이 올바른지 확인하십시오. 작동 중. 일반적인 것은 단락, 개방 회로, 접촉이 열악한 (다중 미터로 판단 될 수 있음) 및 악화 (표면 색상으로 식별)입니다. 확인시 2 차 미터에서 열전대를 분리하고 도구를 사용하여 보조 미터의 보상 라인을 단락 시키면 미터는 실내 온도를 나타냅니다. 그런 다음 열전대 단자를 단락 시키면 미터는 열전대의 주변 온도를 나타냅니다 (그렇지 않은 경우 보상 라인에 결함이 있음). 그런 다음 멀티 미터의 MV 기어를 사용하여 열전대의 열전 전위를 대략 추정하십시오 (정상인 경우 프로세스를 확인하십시오). 열 저항의 단락 및 개방 회로는 멀티 미터로 판단 될 수 있습니다. 작동 중에 단락이 의심되는 경우 저항 끝에서 와이어 엔드를 제거하고 디스플레이 기기를보십시오. ****에 도달하면 열 저항 단락 회로가 0으로 돌아 가고 와이어가 단락되고 정상 연결 및 구성이 보장됩니다. 미터 값이 낮거나 불안정한 경우 보호 튜브에 물이있을 수 있습니다.

 

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