Sử dụng cụ thể cặp nhiệt điện trong sản xuất trong các ngành công nghiệp khác nhau
Để lại lời nhắn
Cặp nhiệt điện được sử dụng để đo nhiệt độ lò. Các cặp nhiệt điện với các phân chia đáp ứng chủ yếu được chọn theo nhiệt độ mục tiêu cao hoặc thấp. Tất nhiên, cũng cần phải xem xét liệu bầu không khí đo được có làm giảm hay oxy hóa hay không. Tuy nhiên, nếu các cặp nhiệt điện được sử dụng, tôi đã không xem xét quá nhiều tác động của khí quyển oxi hóa khử đến tuổi thọ và độ chính xác đo lường của các cặp nhiệt điện.
Các yêu cầu là hơi chặt chẽ hơn. Hầu hết các lò cần được kết nối với hai cặp nhiệt điện trên. Trong số đó, ít nhất một người nên được sử dụng để kiểm soát nhiệt độ và cái còn lại để ghi. Bởi vì quá trình xử lý của chúng tôi phải có thể truy nguyên. Sử dụng cụ thể cặp nhiệt điện trong sản xuất trong các ngành công nghiệp khác nhau
Khi gặp phải một thân lò tương đối lớn (chiều dài hơn 5 mét), nó nên được chia thành một số vùng nhiệt độ để đo và kiểm soát độc lập. Ví dụ, phương pháp phân vùng trên, giữa và dưới, vv Các lò nghiêm ngặt hơn nên được kiểm tra tính đồng nhất nhiệt độ lò. Đó là, nhiều cặp nhiệt điện (hoặc các cảm biến khác) được sắp xếp đồng đều trong khu vực làm việc để mô phỏng việc sử dụng và tải bình thường để kiểm tra xem nhiệt độ của thân lò có đồng đều theo thời gian và các yếu tố khác hay không. Đó là, liệu điểm đo nhiệt độ của cặp nhiệt điện kiểm soát nhiệt độ có thể biểu thị nhiệt độ thực tế của nhiệt độ lò. Nhiều phép đo lấy giá trị riêng của họ.
Cặp nhiệt điện chủ yếu được sử dụng để đo và hiệu chuẩn.
Hơn nữa, cặp nhiệt điện là các công cụ chính chuyển đổi nhiệt độ thành điện thế. Tiềm năng điện yếu này phải được truyền đến các dụng cụ thứ cấp để xử lý, hiển thị hoặc in.
Các dụng cụ thứ cấp được chia thành các loại tương tự và kỹ thuật số. Bây giờ chúng về cơ bản là kỹ thuật số.
Một mạch bù nhiệt độ kết thúc lạnh cặp nhiệt, bao gồm cảm biến nhiệt độ điện áp TMP35 và cặp nhiệt điện loại K. Nguyên tắc làm việc của cặp nhiệt điện là tạo ra sự khác biệt tiềm năng điện dựa trên chênh lệch nhiệt độ giữa đầu nóng và đầu lạnh. Vì nhiệt độ của đầu lạnh thường không phải là 0 trong quá trình đo thực tế, cặp nhiệt điện phải được bù nhiệt độ. Công thức bù nhiệt độ cặp nhiệt điện như sau:
E (t, 0) = E (t, t0) + E (t0, 0)
Trong số đó, e (t {{0}}, 0) là lực điện động được đo thực tế, t biểu thị nhiệt độ kết thúc nóng, t 0 đại diện cho nhiệt độ cuối lạnh và 0 Trong phép đo nhiệt độ trường, do nhiệt độ cuối lạnh của cặp nhiệt điện nói chung không phải là 0 độ, nhưng thay đổi trong một phạm vi nhất định, tiềm năng nhiệt điện đo được là E (T, T 0}). Nếu bạn muốn đo tiềm năng nhiệt điện E (t, 0) tương ứng với nhiệt độ đo thực tế, bạn phải bù cho tiềm năng bù E (t 0, {{1 0}}}}}}}}} Hơn nữa, các đặc điểm của tiềm năng bù thay đổi với nhiệt độ cuối lạnh phải phù hợp với các đặc tính nhiệt điện của cặp nhiệt điện, để có được hiệu ứng bù tốt hơn. Đây là một sơ đồ mạch cho bù nhiệt độ cuối cùng cặp nhiệt. Cảm biến nhiệt độ TMP35 hoàn thành việc bù nhiệt độ rất tốt. Đầu ra điện áp bằng TMP35 đầu tiên được chia cho một điện trở và sau đó được khuếch đại bởi một bộ khuếch đại, đó là E (T0, O) tương ứng với cặp nhiệt điện loại K.







