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