Hőmérséklet mérés elve fellépés és ellenállás hőmérők és hőelemek tervezés ruaut -

Hőmérséklet mérés elve fellépés és ellenállás hőmérők és hőelemek tervezés ruaut -

A leggyakoribb típusú érzékelők hőmérséklet mérésére ipari környezetben van ellenállás hőmérők és a hőelemek vagy termoelektromos átalakítók. Valójában mindkét érzékelő az elsődleges adók és tőlük kapjuk a hőmérsékleti értékek, akkor kell használni a másodlagos normalizáló konverterek, vagy a speciális bemeneti modul bemenetek ipari vezérlő (PLC).

Ellenállás hőmérők - konstruktív által végrehajtott tekercselés egy olyan huzal, réz vagy platina egy szigetelő keretben. Hogy megvédje a mechanikai sérülések ellen és kiváló ellenállás hőmérők szerelt zárt védő megerősítése különböző minták.

A működési elve az ellenállás-hőmérők változása alapján az elektromos ellenállás a hőmérséklet a tárgyat.

Általában a függőség a forma Rt = R0 (1 + a), ahol Rt - érzékelő ellenállása, amikor naprevanii a t Celsius-fok; R0 - érzékelő ellenállását 0 Celsius fok; a - hőmérsékleti együttható.

A hőmérséklet-változás változást okoz a termikus fémrács rezgések, ami viszont befolyásolja a változás a villamos ellenállása a szelvény. Azaz, minél magasabb a hőmérséklet az érzékelő, a magasabb kristályrácsban rezgéseket, és így több és elektromos ellenállása. Részletek különböző típusú RTD alábbiakban mutatjuk be.

Hőmérséklet mérés elve fellépés és ellenállás hőmérők és hőelemek tervezés ruaut -

Műszaki adatok RTD

Hőmérséklet mérés elve fellépés és ellenállás hőmérők és hőelemek tervezés ruaut -

Osztások platina ellenállás-hőmérő 50P (R0 = 50 Ohm)

Hőmérséklet mérés elve fellépés és ellenállás hőmérők és hőelemek tervezés ruaut -

Osztások réz ellenállás hőmérők 50M (R0 = 50 Ohm)

Hőmérséklet mérés elve fellépés és ellenállás hőmérők és hőelemek tervezés ruaut -

Osztások platina ellenállás-hőmérő 100P (R0 = 100 Ohm)

Hőmérséklet mérés elve fellépés és ellenállás hőmérők és hőelemek tervezés ruaut -

Osztások réz hőmérővel 100M ellenállást (R0 = 100 Ohm)

Egy másik gyakori típusa a hőmérséklet érzékelő egy termoelektromos átalakító, vagy ahogy ők nevezik, a hőelem. Egy hőelem egy csomópont a két vezeték (thermoelectrodes). Amikor fűtött, a „forró” csomópont a „hideg” végeit a csomópont által alkotott termikus elektromotoros erő (EMF) állandó áram.

A törvény szerint Seebeck, zárt áramkör által képzett két eltérő vezetékek, ott van a Thermo emf, arányos a csomópont hőmérséklet-különbség, és független a többi paraméter: az átmérő (keresztmetszet), a hossz és a fajlagos ellenállása az elektródák. Jelentése thermo emf arányos a hőmérséklet-különbség. Minél nagyobb a hőmérséklet-különbség, annál Thermo EMF. Asztali Design „forró” csomópont végzi zátonyra két thermoelectrodes amely kerülnek védőburkolattal. Work csomópont szigetelni rövidzárlat megelőzése az érzékelő test. Ends thermoelectrodes megjelenő klemennik.

Hőmérséklet mérés elve fellépés és ellenállás hőmérők és hőelemek tervezés ruaut -

A táblázat azt mutatja, az előírások alaptípusa termoelektromos átalakítók (hőelemek).

Az alábbi ábra a hőelem típusterv TCA. Munka „forró” csomópont végre csavaró és ezt követő hegesztéssel két eltérő anyagból - chromel és Kopel. Ahhoz, hogy megvédje az ilyen érzékelő a mechanikai sérülésektől hőmérsékletmérés közben tárgyak kerülnek a speciális tűzálló testet. Hot csomópont (2) el van szigetelve a porcelán csúcs test (3); Elektródák védő áramkör között egy szigetelt burkolatba vagy porcelán gyöngyök (4). Ends thermoelectrodes azbeszten tömítés megjelenik a kapocsléc. A tömítőegység hőelem fej pofák egy fedéllel lezártuk gumi tömítéssel. Az ilyen érzékelők működhet túlnyomás alatt, ebben az esetben van egy menettel, amelyen keresztül a tömítő technológiai lyukak hőmérséklet mérésére.

Hőmérséklet mérés elve fellépés és ellenállás hőmérők és hőelemek tervezés ruaut -