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Uso específico de termopares en producción en diversas industrias

Los termopares se utilizan para medir la temperatura del horno. Los termopares con divisiones de respuesta se seleccionan principalmente de acuerdo con la temperatura objetivo alta o baja. Por supuesto, también es necesario considerar si la atmósfera medida se está reduciendo u oxidando. Sin embargo, si se usan termopares blindados, no he considerado demasiado el impacto de la atmósfera redox en la vida y la precisión de la medición de los termopares.

Los requisitos son ligeramente más estrictos. La mayoría de los hornos deben conectarse con dos termopares superiores. Entre ellos, al menos uno debe usarse para el control de la temperatura y el otro para el registro. Porque nuestro proceso de procesamiento debe ser rastreable. Uso específico de termopares en producción en diversas industrias

Al encontrar un cuerpo de horno relativamente grande (más de 5 metros de longitud), debe dividirse en varias zonas de temperatura para medir y control independientes. Por ejemplo, el método de partición superior, medio e inferior, etc. Los hornos más estrictos deben probarse para determinar la uniformidad de la temperatura del horno regularmente. Es decir, múltiples termopares (u otros sensores) están dispuestos uniformemente en el área de trabajo para simular el uso y carga normal para probar si la temperatura del cuerpo del horno es uniforme con el tiempo y otros factores. Es decir, si el punto de medición de temperatura del termopar de control de temperatura puede representar la temperatura real de la temperatura del horno. Múltiples medidas toman sus propios valores.

Los termopares se usan principalmente para la medición y la calibración.
Además, los termopares son instrumentos primarios que convierten la temperatura en potencial eléctrico. Este potencial eléctrico débil debe transmitirse a instrumentos secundarios para el procesamiento, la visualización o la impresión.
Los instrumentos secundarios se dividen en tipos analógicos y digitales. Ahora son básicamente digitales.

Un circuito de compensación de temperatura final de termopar fría, que incluye un sensor de temperatura de voltaje TMP35 y un termopar de tipo K. El principio de funcionamiento del termopar es generar una diferencia de potencial eléctrico basada en la diferencia de temperatura entre el extremo caliente y el extremo frío. Dado que la temperatura del extremo frío a menudo no es un grado 0 durante la medición real, el termopar debe ser compensado de temperatura. La fórmula de compensación de temperatura del termopar es la siguiente:

E (t, 0) = E (t, t0) + E (t0, 0)

Entre ellos, E (T {{0}}, 0) es la fuerza electromotriz medida real, t representa la temperatura del extremo caliente, t 0 representa la temperatura del extremo frío, y 0 representa 0 grado. En la medición de la temperatura del campo, dado que la temperatura final del frío del termopar generalmente no es 0, pero cambia dentro de un cierto rango, el potencial termoeléctrico medido es e (t, t 0). Si desea medir el potencial termoeléctrico e (t, 0) ​​correspondiente a la temperatura medida real, debe compensar el potencial de compensación e (t 0, {{1 0}}) requerido para el extremo frío que no es 0 grados. Además, las características del potencial de compensación que cambia con la temperatura final del frío debe ser consistente con las características termoeléctricas del termopar, para obtener un mejor efecto de compensación. Este es un diagrama de circuito para la compensación de la temperatura del extremo frío del termopar. El sensor de temperatura TMP35 completa el trabajo de compensación de temperatura muy bien. La salida de voltaje de TMP35 se divide primero por una resistencia y luego se amplifica por un amplificador, que es la E (T0, O) correspondiente al termopar de tipo K.

 

 

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