Ev> Sektörel Haberler> Sıcaklık ölçümüne ilişkin bazı bilgiler ve işlemler (termokupllar, termistörler)

Sıcaklık ölçümüne ilişkin bazı bilgiler ve işlemler (termokupllar, termistörler)

2026,08,14
Bir termokuplun yapısı
1101-1
Termokuplun çalışma prensibi
Termokuplun çalışma prensibi ve yapısı: Termokupl, birbirine kaynaklanmış iki farklı iletken malzemeden oluşan sıcaklık ölçüm elemanıdır. Doğrudan ölçüm ucuna ölçüm ucu (sıcak uç olarak da bilinir) adı verilir ve kablolara bağlanan terminale referans ucu (soğuk uç olarak da bilinir) adı verilir. Ölçüm ucu ile referans ucu arasında sıcaklık farkı olduğunda iletkendeki elektronlar sıcak uçta daha az yoğun olacağından sıcak uç ile soğuk uç arasında bir elektrik potansiyeli oluşacaktır. Bu, devrede termoelektrik etki olan bir termoelektrik potansiyel üretecektir. Termokupl bu prensibi sıcaklığı ölçmek için kullanır.
Yanlış termokupl göstergesinin nasıl ele alınacağı.
Bir termokupl ölçerken multimetreyi voltaja ayarlayın, termokuplun termoelektrik potansiyelini ölçün ve gerçek sıcaklığı hesaplayın (K tipi termokupl için multimetre termoelektrik potansiyeli 2,892 mV olarak ölçer ve sahadaki ortam sıcaklığı 30°C'dir. 30°C için termoelektrik potansiyelin 1,203 mV olduğunu bulmak için tabloya bakın. 2,892 mV + 1,203 mV = 4,095 mV Bu değere karşılık gelen sıcaklık 100°C'dir.
6. Gerçek sıcaklığı hesapladıktan sonra kabloları yeniden bağlayın ve DCS ekranıyla tutarlı olmasını sağlayın. O zaman sıcaklık göstergesi doğrudur.
7. Ekran anormalse, sinyal hattında toprak fenomeni olup olmadığını, kablo terminalinin aşınmış olup olmadığını, ölçüm elemanında kısa devre veya açık devre olup olmadığını vb. kontrol edin.
Deneme işletimi bölümü
1. K tipi termokupl örnek alınarak iki hesaplama yöntemi tanıtılır. Sıcak uçta ölçülen sıcaklık 840 derece ise 840 derecede milivolt değeri 34.909 mV ve ortam sıcaklığı 25 derece ise 25 derecede milivolt değeri 1 mV'dir. Normal sıcaklık olması için DCS ekranının sıcaklığı ne olmalıdır?
Cevap: Kaba hesaplama yöntemi A'dır: Sıcak uçtaki milivolt değerini 840 derecelik bir sıcaklığa karşılık gelen 34,909 mV olarak ölçmek için multimetreyi kullanın. 865 dereceye eşit olan 25 derecelik ortam sıcaklığını ekleyin. DCS, birçok kıdemli teknisyen tarafından basit ve pratik olarak öğretilen hesaplama yöntemi olan yaklaşık 865 derecelik bir sıcaklık görüntüler.
Kesin hesaplama yöntemi
B: 25 derecelik ortam sıcaklığını ölçmek için bir alan termometresi bulun, ölçek tablosunda 25 dereceye karşılık gelen milivolt değerini 1 mV olarak arayın. Daha sonra sıcak uçtaki milivolt değerini 34,909 mV olarak ölçün. İki milivolt değerini toplayarak 35,909 mV'ye eşitleyin. 864 derecenin 35,880 mV'ye ve 865 derecenin 35,920 mV'ye karşılık geldiğini bulmak için ölçek tablosuna bakın. 35.909 mV'ye karşılık gelen sıcaklık 864 derece ile 865 derece arasındadır.
Yukarıdaki iki hesaplama yönteminden kıdemli teknisyenlerin hesaplama yönteminin daha pratik olduğu görülebilir. Enstrümanları öğrenirken teoriyi anlamalı ve aynı zamanda esnek olmayı da öğrenmeliyiz. Teori ve pratik birleştirilmelidir.
Termokuplların yaygın hataları
1. Minimum sıcaklık göstergesi: Cihaza ters polariteli termoelektrik potansiyel girişi olabilir. YR-GFC serisi dijital gösterge cihazında termokuplun polaritesi ters çevrilmişse sıcaklık minimum olarak görüntülenecektir.
2. Maksimum sıcaklık göstergesi: Cihazda sensör açık devre izleme fonksiyonu bulunmaktadır. Termokupl veya kablolar açık devre ise cihaz maksimum değeri ve alarmı gösterecektir. Termokupl ve kablolarda kısa devre olup olmadığını kontrol edin.
3. Yüksek sıcaklık göstergesi: Proses nedenlerini hariç tuttuktan sonra cihazın nedenlerini kontrol edin. Referans uç sıcaklığı çok mu yüksek? Yeni kurulan cihazların özellikle kompanzasyon kablosu ile termokuplun eşleşip eşleşmediğini ve sıcaklık verici konfigürasyon aralığının DCS ayar aralığıyla tutarlı olup olmadığını kontrol etmesi gerekir.
4. Düşük sıcaklık göstergesi: Yetersiz yerleştirme derinliği, sıcak uçta ters polarite, kablo terminalinde oksidasyon ve toz birikmesi, kablo kutusuna su girişi, kompanzasyon kablosu ile termokupl arasındaki uyumsuzluk, vb.
5. Sıcaklık göstergesinde dalgalanma: Gösterge cihazının giriş ucuna kısa devre yapın, ekran oda sıcaklığını gösterir ve sabittir, bu gösterge cihazının normal olduğunu gösterir. Dalgalanmanın kaynağı gösterge cihazının önündedir. Birincil elemanın milivolt değerini kontrol etmek için bir multimetre kullanın. Dalgalanmıyorsa sorun kablolama ve kompanzasyon kablosu bölümündedir. Birincil eleman dalgalanıyorsa termokupl manşonunda sızıntı olmuş olabilir, kablo topraklanmış olabilir veya parazit olabilir. Dalgalanmalar oldukça açık ve anlamlıdır. Bunun ana nedeni bağlantı kutusuna su sızmasıdır.
Termal direnç yapısı
1102-1
Koruyucu tüplü termal direnç
1103-1
Zırhlı termal direnç
1104-1
Termal direncin çalışma prensibi
Termal direncin sıcaklık ölçüm prensibi, sıcaklık ve sıcaklığa bağlı parametrelerin ölçülmesi için bir iletken veya yarı iletkenin direnç değerinin sıcaklıkla değişmesi özelliğine dayanmaktadır.
Termal direnç çalışma yöntemi
Termal direnç göstergesi hatalı, ne yapmalı?
1. Termal direnç terminal bloğunun sinyal hattını yerinde ayırın ve sinyali ölçmek için bir multimetre kullanın; termal direnci ölçerken, multimetreyi direnç konumuna ayarlayın ve termal direncin direnç değerini ölçün (örnek olarak Pt100'ü alın. Termal direncin üç terminali A, B, C, A ortak terminaldir, daha sonra multimetre probu A, B terminalleri ve A, C terminallerine yerleştirilir. Direnç, 139.5Q gibi ölçüm direncidir ve B ve C terminalleri hatlar arası direnç 1Q'dur) ve gerçek sıcaklık değeri hesaplanır. Hesaplama formülü şöyledir: (ölçülen direnç-100 hat direnci)/0,385=gerçek sıcaklık şu örneğe dayanmaktadır: (139,5-100-1)/0,385=100°C
Becerilerinizi test edin
PT100 termal dirençler genellikle iki telli, üç telli ve dört telli sistemlerde kullanılır. Bugün hesaplama formülünü açıklamak için örnek olarak esas olarak üç telli sistemi kullanacağız.
AB=AC=115 ohm BC=5 ohm. Gerçek sıcaklığın ne olması gerektiğini hesaplayın?
bilinmesi gereken ilk şey
1. Dirençteki her 1 ohm'luk artış, sıcaklık yaklaşık 2,5 derece artacaktır.
2. Sıcaklıktaki her 1 derecelik artışta direnç yaklaşık 0,385 ohm artar.
3. PT100 termal direncinin direnci 0 derecede 100 ohm, 50 derecede 119,4 ohm ve 100 derecede 138,5 ohmdur.
4. Termal direnci ölçerken doğruluğu sağlamak için ölçümden önce güç kaynağının bağlantısını kesmeniz gerekir.
1. Kaba hesaplama süreci: AB-BC=115-5=110 ohm 110-100=10 ohm 10*2,5=25 derece
Yaklaşık sıcaklık yaklaşık 25 derecedir.
2. Daha doğru bir sıcaklık öğrenmek istiyorsanız PT100 termal direncinin derecelendirme tablosunu kontrol etmeniz gerekir. 110 ohm'a karşılık gelen spesifik sıcaklığı kontrol edin: 109,35 ohm = 24 derece, 109,73 ohm = 25 derece, 110,12 ohm = 26 derece.
Termokuplların yaygın hataları:
1. Arıza olgusu: Cihazın ekran değeri gerçek değerden düşük veya ekran değeri kararsız;
Sebep: Koruyucu boru içerisinde metal talaşı, toz, terminaller arasında kir ve termik rezistörde kısa devre (su damlamaları vb.);
Sorun giderme yöntemleri: metal talaşlarını temizleyin, tozu, su damlacıklarını vb. temizleyin, kısa devre noktalarını bulun, yalıtımı güçlendirin vb.
2. Arıza olgusu: Görüntülenen değer sonsuzdur;
Sebep: Termal direnç veya bağlantı kablosu kopmuş ve terminal gevşek, vb.;
Sorun giderme yöntemi: direnç gövdesini değiştirin veya kablolama vidalarını vs. kaynaklayın ve sıkın.
3. Arıza olgusu: Direnç değeri ile sıcaklık değişiklikleri arasındaki ilişki;
Sebep: Platin direnç teli malzemesinin aşınması ve bozulması;
Sorun giderme yöntemi: Termal direnci değiştirin.
4. Arıza olgusu: Cihaz ekran değeri sıfırdır veya negatif bir değere sahiptir;
Sebep: Termal direnç kablolaması yanlış, termal direnç kısa devre yapmış veya kablo kısa devre yapmış;
Sorun giderme: Düzeltme
Termokupllar ve termal dirençler nasıl ayırt edilir
1. Modelden ayırt edilebilir: WZ termal dirençtir, WR ise termokupldur.
2. Hat sistemine bakılırsa
A. Termokuplun yalnızca iki ucu vardır ve üç ucu termal dirençlerdir.
B. Yalnızca iki kablo olduğunda direnç değerini ölçmek için dijital bir multimetre kullanın. Direnç değeri çok küçük ve sıfıra yakın ise termokupldur. Termal dirençlerin minimum direnci oda sıcaklığında 10Ω'dan büyüktür.
C. Dört uçlu bir ısıtma elemanı için direnç değeri ölçülebilir ve bunun çift termokupl mu yoksa dört telli termal direnç mi olduğu belirlenebilir. İlk olarak, dört kablo arasında neredeyse sıfır dirence sahip iki çift kablo bulun ve ardından iki kablo çifti arasındaki direnç değerini ölçün. Sonsuz ise, bir çift termokupltur. Neredeyse sıfır dirence sahip bir çift kablo, bir termokupldur. İki çift kablonun direnci 10 ila 110 arasındaysa, bu tek bir dört telli termal dirençtir. Direnç değeri, derece numarası olan termik dirence en yakın ise o derece numarasının termik direncidir.
——Akran kamu hesabından alıntıdır
Contal ABD

Yazar:

Mr. zhang

Phone/WhatsApp:

+86 13606595786

Popüler Ürünler
Ayrıca sevebilirsiniz
İlgili Kategoriler

Bu tedarikçi için e-posta

Konu:
E-posta:
İleti:

Mesaj 20-8000 karakter arasında olmalıdır

We will contact you immediately

Fill in more information so that we can get in touch with you faster

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

Gönder