¿A qué problemas debemos prestar atención al comprender las resistencias térmicas?
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1. Para el potencial termoeléctrico de los termopares, se deben tener en cuenta los siguientes problemas:
1: El potencial termoeléctrico de un termopar es la diferencia entre las funciones de temperatura del extremo de trabajo y el extremo frío del termopar, no la función de la diferencia de temperatura entre el extremo frío y el extremo de trabajo del termopar;
2: El tamaño del potencial termoeléctrico generado por el termopar es independiente de la longitud y el diámetro del termopar cuando el material del termopar es uniforme.
3: Cuando se determina la composición material de los dos cables de termopar del termopar, el tamaño del potencial termoeléctrico del termopar solo está relacionado con la diferencia de temperatura del termopar; Si la temperatura del extremo frío del termopar se mantiene constante, el potencial termoeléctrico del termopar es solo una función de valor único de la temperatura final de trabajo. Suelte dos conductores o semiconductores A y B de diferentes materiales para formar un circuito cerrado. Los dos conductores de diferentes componentes (llamados cables de termopar o electrodos calientes) están conectados en ambos extremos para formar un bucle. Cuando la temperatura de la unión es diferente, se generará una fuerza electromotriz en el bucle. Este fenómeno se llama efecto termoeléctrico, y esta fuerza electromotriz se llama potencial termoeléctrico.
Al medir la temperatura, el termopar requiere que la temperatura de su extremo frío (el extremo de medición es el extremo caliente, y el extremo conectado al circuito de medición a través del plomo se llama extremo frío) permanece sin cambios, de modo que su potencial termoeléctrico es proporcional a la temperatura medida. Si la temperatura (ambiente) del extremo frío cambia durante la medición, afectará seriamente la precisión de la medición. Tomar ciertas medidas en el extremo frío para compensar el impacto causado por el cambio en la temperatura final del frío se llama compensación final en frío del termopar.
Apéndice: Método de cálculo de la compensación del extremo en frío del termopar: de milivoltios a temperatura: mida la temperatura del extremo frío, conviértelo al valor del milivoltio correspondiente, agrégalo al valor milivoltio del termopar y conviértelo a temperatura. Desde la temperatura hasta los milivoltios: mida la temperatura real y la temperatura del extremo frío, conviértalos en valores de milivoltios respectivamente, restarlos para obtener el valor milivoltio y luego obtener la temperatura.
P.ej. Si el instrumento indicador tiene una compensación de extremo frío, la temperatura real es de 520 grados; Si el instrumento indicador no tiene una compensación en el extremo frío, primero verifique la tabla de graduación de termopar de tipo k para obtener: 520 grados corresponde a un voltaje de 21.497MV, 25 grados corresponden a un voltaje de 1 mv; 21.497mv +1 MV =22. 497mv; Luego verifique la tabla de graduación de termopar de tipo K para obtener que 22.497mV corresponda a un valor de temperatura de 543.47 grados, es decir, la temperatura real es 543.47 grados. PS: El número de graduación es una serie estándar utilizada para reflejar el cambio de temperatura del sensor de temperatura dentro del rango de temperatura de medición correspondiente al voltaje del sensor o al cambio de resistencia, es decir, el valor de temperatura correspondiente a la resistencia térmica, el termopar, la resistencia y el potencial.
Segundo, la diferencia entre el termopar y la resistencia térmica:
Primero, la naturaleza de la señal. La resistencia térmica en sí es una resistencia. El cambio de temperatura hace que la resistencia produzca cambios de resistencia positivos o negativos; Mientras que el termopar produce cambios en el voltaje inducido, que cambia con el cambio de temperatura. Aunque todos son instrumentos de medición de temperatura de contacto, sus rangos de medición de temperatura son diferentes. Los termopares se utilizan en entornos de alta temperatura, como el rodio platino {{0}} platino Rhodium 6 (tipo B) con un rango de medición de 3 0 0 grados a 1600 grados, y puede medir 1800 grados a corto plazo. S de tipo S mide 20 ~ 1300 (a corto plazo 1600), K de tipo k mide 50 ~ 1000, a corto plazo 1200). XK Tipo 50 ~ 600 (800), E tipo 4 40 ~ 800 (900). También hay tipo J, tipo T, etc. Este tipo de instrumento generalmente se usa para temperaturas más altas de más de 500 grados. En la zona de baja temperatura, el potencial termoeléctrico de salida es muy pequeño. Cuando el potencial es pequeño, las medidas anti-interferencia y los medidores secundarios son muy exigentes, de lo contrario, la medición será inexacta. Además, en el área de baja temperatura, el error relativo causado por el cambio de la temperatura final del frío y el cambio de la temperatura ambiente es muy prominente y difícil de compensar completamente. En este momento, a temperaturas medianas y bajas, el rango de medición de temperatura de la resistencia térmica es generalmente -200 ~~ 500, y se pueden medir temperaturas incluso más bajas (como las resistencias de carbono pueden medir bajas temperaturas de aproximadamente 1K). Now the platinum thermal resistor Pt100 is normally used (there are also Pt50, 100 and 50 to represent the resistance of the thermal resistor at 0 degrees. In the old graduation number, BA1 and BA2 are used to represent it. The resistance of BA1 at 0 degrees is 46 ohms. Copper resistors are also used in industry, with graduation numbers CU50 and CU100, but the temperature measurement range is más pequeño, entre -50 ~~ 150.
En segundo lugar, los rangos de temperatura detectados por los dos sensores son diferentes. Las resistencias térmicas generalmente detectan un rango de temperatura de 0-150 grados (por supuesto, se pueden detectar temperaturas negativas), mientras que los termopares pueden detectar un rango de temperatura de grados 0-1000} (o incluso más altos). Por lo tanto, el primero es una detección de baja temperatura, mientras que la segunda es una detección de alta temperatura.
Tercero, desde el punto de vista del material, las resistencias térmicas son un material metálico con cambios sensibles a la temperatura, mientras que los termopares son materiales bimetálicos, es decir, dos metales diferentes. Debido a los cambios de temperatura, se genera una diferencia de potencial en ambos extremos de dos cables de metal diferentes.
Cuarto, juicio en el sitio en el trabajo
Los termopares tienen polos positivos y negativos, y los cables de compensación también tienen polos positivos y negativos. Primero, asegúrese de que la conexión y la configuración sean correctas. En funcionamiento. Los comunes son cortocircuito, circuito abierto, mal contacto (se puede juzgar por un multímetro) y deterioro (identificado por el color de la superficie). Al verificar, separe el termopar del medidor secundario, use una herramienta para cortocircuitar la línea de compensación en el medidor secundario, y el medidor indica la temperatura ambiente. Luego, cortocircuito el terminal de termopar, y el medidor indica la temperatura ambiente del termopar (si no, la línea de compensación es defectuosa). Luego use el engranaje MV del multímetro para estimar aproximadamente el potencial termoeléctrico del termopar (si es normal, verifique el proceso). El cortocircuito y el circuito abierto de la resistencia térmica se pueden juzgar con un multímetro. Durante la operación, si se sospecha un cortocircuito, simplemente retire un extremo de alambre del extremo de la resistencia y mire el instrumento de visualización. Si se alcanza ****, el cortocircuito de la resistencia térmica vuelve a cero, el cable está corto y se garantiza la conexión y configuración normales. Si el valor del medidor es bajo o inestable, el tubo de protección puede tener agua.








