Le principe de différence et de fonctionnement de la sélection des thermocouples et des résistances thermiques dans les émetteurs de température
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Les thermocouples sont généralement utilisés pour mesurer des températures moyennes à élevées, tandis que la résistance thermique est principalement utilisée pour mesurer les basses températures. Plus précisément, les thermocouples sont l'un des composants de détection de température les plus couramment utilisés dans l'industrie. Le principe de travail des thermocouples est basé sur l'effet Seebeck, qui introduit le phénomène physique du courant thermique généré dans un circuit lorsque deux conducteurs avec différentes compositions sont connectés au circuit à des températures différentes, il a l'avantage d'une précision de mesure élevée. En raison du contact direct avec l'objet mesuré, les thermocouples ne sont pas affectés par la plage de mesure intermédiaire à l'échelle moyenne. Les thermocouples typiques peuvent mesurer en continu à partir de {{0}} ~ +1600, tandis que des thermocouples spéciaux spécifiques peuvent mesurer jusqu'à -269 (tels que le chrome de nickel de fer) et +2800 (comme le rhénium de tungsters) La structure est simple et facile à utiliser. Les thermocouples sont généralement composés de deux types de fils différents et ne sont pas limités par taille ou en ouverture. Ils ont des couvertures de protection à l'extérieur, ce qui les rend faciles à utiliser. 1 et 1 Le principe de base de la mesure de la température du thermocouple est de souder deux matériaux différents de conducteurs ou de semi-conducteurs A et B pour former un circuit fermé. Lorsqu'il y a une différence de température entre les deux points de fixation 1 et 2 des conducteurs A et B, une force électromotive est générée entre elles, entraînant un courant important dans le circuit, qui est appelé effet thermoélectrique. Les thermocouples utilisent cet effet pour fonctionner. 2. Types et structures de thermocouples (1) Types de thermocouples Les thermocouples couramment utilisés peuvent être divisés en deux types: thermocouples standard et thermocouples non standard. Le thermocouple standard utilisé fait référence à un thermocouple spécifié dans la norme nationale pour la relation entre le potentiel thermoélectrique et la température, les erreurs admissibles et une échelle standard unifiée, et a un affichage correspondant. Les thermocouples non standardisés ne conviennent pas aussi à une utilisation que les thermocouples avec des gammes ou des ordres de grandeur standardisés, et n'ont généralement pas d'échelle unifiée. Ils sont principalement utilisés pour les mesures dans des situations spéciales. Thermocouples standardisés: Depuis le 1er janvier 1988, les thermocouples et les résistances thermiques en Chine ont été produites conformément aux normes internationales de la CEI. Sept thermocouples standardisés, à savoir S, B, E, K, R, J et T, ont été désignés comme les thermocouples de type de conception unifiés en Chine. (2) In order to ensure the reliable and stable operation of the thermocouple, the structure of the thermocouple includes: ① The welding of the two thermoelectric poles that make up the thermocouple must be firm ② The two thermoelectric poles must be insulated from each other to prevent short circuits ③ The connection between the compensating wire and the free end of the thermocouple must be simple and reliable The temperature compensation of the cold end of a Le thermocouple, en raison du fait que le matériau du thermocouple est généralement précieux (en particulier lors de l'utilisation de métaux précieux), la distance entre le point de mesure de la température à l'instrument de mesure est relativement long. Afin d'économiser le matériau du thermocouple et de réduire les coûts, un fil de compensation est généralement utilisé pour étendre l'extrémité froide (extrémité libre) du thermocouple à une salle de contrôle de température relativement stable et la connecter à la borne de l'instrument de mesure. Il faut souligner que la fonction du fil de compensation du thermocouple est uniquement pour déplacer l'extrémité froide du thermocouple vers la borne de l'instrument dans la salle de contrôle, et ne peut pas éliminer l'influence des changements de température à l'extrémité froide sur la mesure de la température et ne peut pas être compensée. Par conséquent, afin de compenser la température de refroidissement t 0 et NE, d'autres méthodes de correction sont nécessaires pour affecter la mesure de la température à 0. Lorsque vous utilisez des fils de compensation du thermocouple, il est important d'assurer la cohérence dans la forme et d'éviter les erreurs de polarité. La température à l'extrémité de connexion entre le fil de compensation et le thermocouple ne doit pas dépasser 1 0 0. Les résistances de mesure de la température sont couramment utilisées des détecteurs de température dans des régions de température moyenne et basse. Ses principales caractéristiques sont une précision de mesure élevée et des performances stables. Parmi eux, le platine a la mesure de résistance la plus élevée et a été largement utilisé non seulement dans la mesure de la température industrielle, mais aussi dans les instruments standard. 1 et 1 Le principe de mesure de la température et le matériau des résistances de mesure de la température sont basés sur la caractéristique que la valeur de résistance des conducteurs métalliques augmente avec la température pour la mesure de la température. La résistance thermique est presque entièrement faite de matériaux métalliques purs, le platine et le cuivre étant les plus couramment utilisés de nos jours. De plus, des matériaux tels que le nickel, le manganèse et le rhodium ont également été utilisés pour fabriquer une résistance thermique. 2. Types de résistances de mesure de la température: 1) résistances de mesure de la température ordinaires Selon le principe de mesure de la température des résistances de mesure de la température, la variation de la température mesurée est directement mesurée en fonction du changement de la valeur de résistance de la résistance de mesure de la température. Par conséquent, les modifications de la résistance de divers leads telles que la résistance de mesure de la température peuvent affecter la mesure de la température. 2) La résistance de mesure de la température de la gaine est un corps robuste composé d'éléments de détection de température (résistances), de fils, de matériaux d'isolation et de manchons en acier inoxydable. Son diamètre extérieur est généralement Phi; {{2 0}} φ 8mm, la plus petite taille réalisable; Par rapport aux résistances thermiques ordinaires, il présente les avantages d'un petit volume, pas d'espace d'air interne et d'un petit retard de mesure dans l'inertie thermique. ② Il a de bonnes performances mécaniques, une résistance aux vibrations et une résistance à l'impact. ③ Il peut se plier et est facile à installer. ④ Il a une longue durée de vie. 3) Résistance thermique à la face finale. L'élément de détection de résistance thermique de la face finale est enroulé avec un fil de résistance spécialement traité et contacte étroitement la face finale du thermomètre. Par rapport aux résistances thermiques axiales typiques, cela peut refléter plus précisément et plus rapidement la température réelle de la face finale mesurée, ce qui le rend adapté à la mesure de la température finale des métaux et autres pièces. 4) barrière thermoélectrique à l'épreuve de l'explosion. La résistance thermique d'isolation est scellée dans une boîte à bornes à structure spéciale pour empêcher les explosions causées par des étincelles ou des arcs de gaz mixtes explosifs à l'intérieur de la coquille, et ne provoquera pas d'explosions sur le site de production. Des résistances thermiques à l'épreuve des explosions peuvent être utilisées pour la mesure de la température dans les zones présentant des risques d'explosion tels que le niveau BLA-B3C. En ce qui concerne un émetteur de température, il est défini comme un dispositif de mesure de la température qui utilise un capteur de température pour détecter la température et convertit le signal du capteur de température en un signal de courant standard et un signal de tension standard à travers un circuit de conversion. 2 La classification des émetteurs de température est basée sur l'interface de sortie du signal, qui peut être divisée en 4 ~ 2 0 mA, 0 ~ 10mA, 0 ~ 20mA, 0 ~ 5V, 0 ~ 10V, etc., ou en fonction des formes de construction et d'installation des interfaces de conduite numérique, qui peuvent être divisé circuits le principe de base de l'utilisation d'un émetteur de température et d'un capteur de température pour la détection de température. Les capteurs de température sont généralement des résistances thermiques, des thermistances, des capteurs de température intégrés, des capteurs de température semi-conducteurs, etc. Le signal du capteur de température est converti en un signal de courant standard ou un signal de tension standard via un circuit de conversion. 4 Les principaux paramètres techniques de l'émetteur de température sont la plage de mesure de la température, la précision de la mesure de la température et la forme de sortie du signal de mesure de la température. Selon la structure et la forme de réglage de l'émetteur de température, la plage de mesure sélectionnée de l'émetteur de température peut se référer au type de capteur de température qu'il utilise. Selon les exigences de précision sélectionnées par le capteur de température de référence, sélectionnez le type de capteur de température qui peut être mentionné, sélectionnez l'interface de signal du capteur de température de référence et choisissez 4-20 ma, {0-10 ma, 0-20 ma, 0-5 v, 0-10 v, etc. interfaces. Principe de travail: résistance thermique PT100: En détectant les changements de température, la valeur de résistance change. Émetteur de température: 1. Calculez la température du courant en confirmant la différence de valeurs de résistance. 2 Calculez en outre la valeur du signal standard correspondant (4-20} ma) basé sur la plage de résistance thermique, c'est-à-dire l'exemple de changement de température de la température du changement de résistance thermique est -19. -19. 9 degrés C et 20MA. En confirmant le courant de sortie de l'émetteur C à 600,0 degrés, la valeur de température de courant peut être déterminée







