A quali problemi dovremmo prestare attenzione quando si capisce i resistori termici?
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1. Per il potenziale termoelettrico delle termocoppie, si devono notare i seguenti problemi:
1: Il potenziale termoelettrico di una termocoppia è la differenza tra le funzioni di temperatura dell'estremità di lavoro e l'estremità fredda della termocoppia, non la funzione della differenza di temperatura tra l'estremità del freddo e l'estremità di lavoro della termocoppia;
2: la dimensione del potenziale termoelettrico generato dalla termocoppia è indipendente dalla lunghezza e dal diametro della termocoppia quando il materiale della termocoppia è uniforme.
3: quando viene determinata la composizione del materiale dei due fili della termocoppia della termocoppia, la dimensione del potenziale termoelettrico della termocoppia è correlata solo alla differenza di temperatura della termocoppia; Se la temperatura dell'estremità fredda della termocoppia viene mantenuta costante, il potenziale termoelettrico della termocoppia è solo una funzione a valori singoli della temperatura di lavoro. Saldare due conduttori o semiconduttori A e B di diversi materiali insieme per formare un ciclo chiuso. I due conduttori di diversi componenti (chiamati fili di termocoppia o elettrodi caldi) sono collegati ad entrambe le estremità per formare un ciclo. Quando la temperatura della giunzione è diversa, nel ciclo verrà generata una forza elettromotrice. Questo fenomeno è chiamato effetto termoelettrico e questa forza elettromotiva è chiamata potenziale termoelettrico.
Quando si misura la temperatura, la termocoppia richiede che la temperatura della sua estremità fredda (l'estremità di misurazione è l'estremità calda e l'estremità collegata al circuito di misurazione attraverso il piombo sia chiamata estremità fredda) rimangono invariate, in modo che il suo potenziale termoelettrico sia proporzionale alla temperatura misurata. Se la temperatura (ambientale) dell'estremità del freddo cambia durante la misurazione, influirà seriamente sull'accuratezza della misurazione. L'adozione di alcune misure all'estremità del freddo per compensare l'impatto causato dalla variazione della temperatura del freddo è chiamato compensazione del fine freddo della termocoppia.
Appendice: Metodo di calcolo della termocoppia di termocoppia di risarcimento: dai millivolt alla temperatura: misurare la temperatura della fine del freddo, convertirla al valore di millittot corrispondente, aggiungerlo al valore millivolt della termocoppia e convertila in temperatura. Dalla temperatura ai millivolt: misurare la temperatura effettiva e la temperatura della fine fredda, convertirli rispettivamente in valori di millivolt, sottrarli per ottenere il valore millivolt e quindi ottenere la temperatura.
Per esempio. Se lo strumento che indica ha una compensazione del freddo, la temperatura effettiva è di 520 gradi; Se lo strumento indicante non ha una compensazione della fine del freddo, controllare prima la tabella di graduazione della termocoppia di tipo K per ottenere: 520 gradi corrisponde a una tensione di 21,497 mv, 25 gradi corrisponde a una tensione di 1mV; 21.497mv +1 mv =22. 497mv; Quindi controllare la tabella di graduazione della termocoppia di tipo K per ottenere che 22.497mV corrisponde a un valore di temperatura di 543,47 gradi, ovvero la temperatura effettiva è di 543,47 gradi. PS: il numero di graduazione è una serie standard utilizzata per riflettere la variazione di temperatura del sensore di temperatura all'interno dell'intervallo di temperatura di misurazione corrispondente alla tensione del sensore o alla variazione di resistenza, ovvero il valore di temperatura corrispondente alla resistenza termica, alla termocoppia, alla resistenza e al potenziale.
In secondo luogo, la differenza tra termocoppia e resistenza termica:
Innanzitutto, la natura del segnale. La resistenza termica stessa è una resistenza. Il cambiamento di temperatura fa sì che il resistore produca variazioni di resistenza positive o negative; Mentre la termocoppia produce variazioni nella tensione indotta, che cambia con il cambiamento di temperatura. Sebbene siano tutti strumenti di misurazione della temperatura di contatto, i loro intervalli di misurazione della temperatura sono diversi. Le termocoppie sono usate in ambienti ad alta temperatura, come Platinum Rhodium {{0}} Platinum Rhodium 6 (tipo B) con un intervallo di misurazione di 3 0 0 gradi a 1600 gradi e può misurare 1800 gradi a breve termine. S Tipo Misura 20 ~ 1300 (a breve termine 1600), K Tipo Misure 50 ~ 1000, a breve termine 1200). XK Tipo 50 ~ 600 (800), E tipo 40 ~ 800 (900). Esistono anche tipi J, tipo T, ecc. Questo tipo di strumento viene generalmente utilizzato per temperature più elevate superiori a 500 gradi. Nella zona a bassa temperatura, il potenziale termoelettrico di uscita è molto piccolo. Quando il potenziale è piccolo, le misure anti-interferenza e i misuratori secondari sono molto esigenti, altrimenti la misurazione sarà inaccurata. Inoltre, nell'area di temperatura più bassa, l'errore relativo causato dal cambiamento della temperatura del freddo e il cambiamento della temperatura ambiente è molto prominente e difficile da compensare completamente. Al momento, a temperature medie e basse, l'intervallo di misurazione della temperatura del resistore termico è generalmente -200 ~~ 500 e anche temperature più basse possono essere misurate (come i resistori di carbonio possono misurare basse temperature di circa 1K). Ora viene normalmente utilizzato il resistore termico del platino PT100 (ci sono anche PT50, 100 e 50 per rappresentare la resistenza del resistore termico a 0 gradi. Nel vecchio numero di laurea, BA1 e BA2 sono usati per rappresentarlo. La resistenza di BA1 a 0 gradi è di 46 ohm. Resissori Coper sono anche usati nell'industria, con il numero di graduazioni CU50, ma la resistenza di BA1 è poco Tra -50 ~~ 150.
In secondo luogo, gli intervalli di temperatura rilevati dai due sensori sono diversi. I resistori termici generalmente rilevano un intervallo di temperatura di 0-150 gradi (ovviamente, è possibile rilevare temperature negative), mentre le termocoppie possono rilevare un intervallo di temperatura di 0-1000 gradi (o anche più in alto). Pertanto, il primo è un rilevamento a bassa temperatura, mentre il secondo è un rilevamento ad alta temperatura.
In terzo luogo, dal punto di vista del materiale, i resistori termici sono un materiale metallico con variazioni sensibili alla temperatura, mentre le termocoppie sono materiali bimetallici, cioè due metalli diversi. A causa delle variazioni di temperatura, una differenza potenziale viene generata ad entrambe le estremità di due diversi fili di metallo.
Quarto, giudizio in loco sul lavoro
Le termocoppie hanno poli positivi e negativi e anche i cavi di compensazione hanno poli positivi e negativi. Innanzitutto, assicurarsi che la connessione e la configurazione siano corrette. In funzione. Quelli comuni sono cortocircuiti, circuito aperto, scarso contatto (può essere giudicato da un multimetro) e deterioramento (identificato dal colore della superficie). Quando si verifica, separare la termocoppia dal misuratore secondario, utilizzare uno strumento per cortocircuitare la linea di compensazione sul contatore secondario e il misuratore indica la temperatura ambiente. Quindi cortocircuita il terminale della termocoppia e il misuratore indica la temperatura ambiente della termocoppia (in caso contrario, la linea di compensazione è difettosa). Quindi utilizzare l'ingranaggio MV del multimetro per stimare approssimativamente il potenziale termoelettrico della termocoppia (se normale, controlla il processo). Il cortocircuito e il circuito aperto della resistenza termica possono essere giudicati con un multimetro. Durante il funzionamento, se si sospetta un cortocircuito, basta rimuovere un'estremità del filo dall'estremità della resistenza e guardare lo strumento di visualizzazione. Se si raggiunge ****, il corto circuito di resistenza termica ritorna a zero, il filo è corto-circuito e la connessione e la configurazione normali sono garantite. Se il valore del misuratore è basso o instabile, il tubo protettivo può contenere acqua.








