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El uso de termopares en la producción en diversas industrias

Los termopares se utilizan para medir la temperatura del horno. Los termopares con índices de respuesta se seleccionan principalmente de acuerdo con la temperatura objetivo. 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 la influencia 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. Al menos uno de ellos debe usarse para el control de la temperatura y el otro para el registro. Debido a que nuestro proceso de procesamiento debe ser rastreable, al encontrar un horno relativamente grande (más de 5 metros de longitud), debe dividirse en varias zonas de temperatura para una medición 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) se organizan uniformemente en el área de trabajo para simular el uso normal y la carga para probar si la temperatura 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 del horno, y se toman múltiples mediciones para cada valor. Los termopares se usan principalmente para la medición y la calibración. Los termopares son instrumentos primarios que convierten la temperatura en potencial eléctrico. Este potencial eléctrico débil se transmite a instrumentos secundarios para el procesamiento, visualización o impresión. Los instrumentos secundarios se dividen en tipos analógicos y digitales. Ahora son básicamente digitales. El uso de termopares en la producción en diversas industrias

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, t 0)+e (t 0, 0)

En el que, 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 del extremo 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, 0) requerido cuando el extremo frío 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 buen 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 por TMP35 se divide primero por una resistencia y luego se amplifica por un amplificador, que es la E correspondiente al termopar de tipo k.

 

 

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