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.

Műszaki adatok RTD

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

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

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

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.

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.
