הבית - יֶדַע - פרטים

סוף ביצועי תרמיסטור פנים?

אלמנט חישת הטמפרטורה של טמפרטורת הפנים הקצה מיוצר מחוט התנגדות מעובד במיוחד פצע בחוזקה על פני הקצה של המדחום. בהשוואה למדחום התנגדות צירית כללית, הוא יכול לשקף בצורה מדויקת ומהירה יותר את הטמפרטורה בפועל של הפנים הקצה שנמדדו, ומתאים למדידת טמפרטורת הפנים הקצה של פגזים נושאים ורכיבים אחרים.

עקרון מדידת הטמפרטורה

עקרון מדידת הטמפרטורה של התנגדות תרמית שונה מזה של הצמד התרמי. התנגדות תרמית מבוססת על ההשפעה התרמית של ההתנגדות למדידת טמפרטורה, כלומר המאפיין של ערך ההתנגדות של הנגד המשתנה עם הטמפרטורה. לכן, כל עוד נמדד שינוי ההתנגדות של התרמיסטור, ניתן למדוד את הטמפרטורה. נכון לעכשיו, יש בעיקר

שיטת חיווט

תרמיסטור הוא מרכיב ראשוני שממיר שינויים בטמפרטורה לשינויים בערכי ההתנגדות. בדרך כלל תרמיסטורים צריכים להעביר אותות התנגדות למכשירי בקרת מחשב או מכשירים ראשוניים אחרים באמצעות לידים. נגדים תרמיים תעשייתיים מותקנים באתר הייצור ויש מרחק מסוים ביניהם לבין חדר הבקרה, ולכן ליולי הנגדים התרמיים ישפיעו משמעותית על תוצאות המדידה.

נכון לעכשיו, ישנן שלוש דרכים עיקריות להוביל נגדים תרמיים:

שתי מערכת תיל: השיטה לחיבור חוט בכל קצה של נגדי תרמי לחילוץ אות התנגדות נקראת מערכת שני תיל: שיטת עופרת זו היא פשוטה, אך בגלל התנגדות העופרת הבלתי נמנעת R של חוט החיבור, גודל R קשור לחומר ואורך החוט, כך שיטת עופרת זו מתאימה רק למצבים עם דיוק מדידה נמוך

שלוש מערכת תיל: השיטה לחיבור קצה אחד של שורש הנגד התרמי לעופרת והקצה השני לשני לידים נקרא מערכת החוט שלוש. שיטה זו משמשת בדרך כלל בשילוב עם גשר חשמלי כדי לבטל ביעילות את ההשפעה של עמידות בפני עופרת ומשמשת בדרך כלל בבקרת תהליכים תעשייתיים.

ארבע מערכת תיל: השיטה לחיבור שני חוטים בכל קצה שורש של תרמיסטור נקראת מערכת ארבעה תיל, בה שני לידים מספקים זרם קבוע I לתרמיסטור, ממיר R לאות מתח U ואז מוביל u למכשיר המשני דרך שני המוליכים האחרים. ניתן לראות ששיטת עופרת זו יכולה לבטל לחלוטין את ההשפעה של עמידות בפני עופרת ומשמשת בעיקר לגילוי טמפרטורות דיוק גבוה.

הנגד התרמי נוקט בשיטת חיבור תיל. השימוש במערכת שלוש תיל הוא לבטל שגיאות מדידה הנגרמות על ידי ההתנגדות של חוטים חיבור. הסיבה לכך היא שהמעגל למדידת התנגדות תרמית הוא בדרך כלל גשר לא מאוזן. כנגד זרוע גשר של הגשר החשמלי, חוט החיבור של הנגד התרמי (מהנגד התרמי לחדר הבקרה המרכזי) הופך גם לחלק מנגד זרוע הגשר. חלק זה של הנגד אינו ידוע ומשתנה עם טמפרטורת הסביבה, וגורם שגיאות מדידה. אימוץ מערכת שלוש תיל, חוט אחד מחובר לטרמינל הכוח של הגשר, ושני החוטים האחרים מחוברים בהתאמה לזרוע הגשר בה נמצאת ההתנגדות התרמית וזרוע הגשר הסמוכה, ובכך מבטלים שגיאות מדידה הנגרמות כתוצאה מהתנגדות קו החוט.

דרישות התקנה

יש לשים לב להתקנת Thermistor, התורמת למדידת טמפרטורה מדויקת, בטוח ואמינה, תחזוקה קלה ואינה משפיעה על פעולת הציוד ועל פעולת הייצור. כדי לעמוד בדרישות לעיל, יש לציין את הנקודות הבאות בבחירת מיקום ההתקנה ועומק ההכנסה של התרמיסטור:

1. על מנת להבטיח חילופי חום מספקים בין קצה המדידה של התרמיסטור לבין המדיום המדוד, יש לבחור את מיקום נקודת המדידה באופן סביר, ולהימנע מהתקנת התרמיסטור בסמוך לפינות המתות של שסתומים, מרפקים, צינורות וציוד ככל האפשר.

2. תרמיסטורים עם שרוולי מגן סובלים מהעברת חום ואובדן פיזור. כדי להפחית שגיאות מדידה, צמד תרמי ותרמיסטורים צריכים להיות בעלי עומק הכנסה מספיק:

1) למדידת טמפרטורת הנוזל במרכז הצינור, בדרך כלל יש להכניס את קצה המדידה של התרמיסטור למרכז הצינור (המותקן אנכית או אלכסונית). אם קוטר צינור הנוזל שנבדק הוא 200 מילימטרים, יש לבחור את עומק ההכנסה של התרמיסטור כ- 100 מילימטרים;

2) למדידת טמפרטורה של טמפרטורה גבוהה, לחץ גבוה ונוזלים במהירות גבוהה (כגון טמפרטורת קיטור ראשית), על מנת להפחית את ההתנגדות של שרוול המגן לנוזל ולמנוע את השבירה של שרוול המגן תחת פעולת הנוזל, הכנסה רדודה של צינור המגן או השימוש בתרמיסט של מרכיבה חמה. יש להכניס את שרוול ההגנה על התנגדות תרמית מסוג ההכנסה הרדודה לצינור הקיטור הראשי לעומק של לא פחות מ- 75 מ"מ; עומק ההכנסה הסטנדרטי לנגדים תרמיים עם שרוול חם הוא 100 מ"מ.

3) אם יש למדוד את הטמפרטורה של גז הפליטה בתוך הפליטה, למרות שקוטר הפליטה הוא 4 מ ', עומק ההכנסה של התרמיסטור הוא 1 מ'.

4) כאשר עומק ההכנסה של אלמנט המדידה עולה על 1 מ ', יש להתקין אותו אנכית ככל האפשר, או שיש להוסיף מסגרות תמיכה ושרוולי מגן.--

שלח החקירה

אולי גם תרצה