Ignorovat a přesunout se k obsahu
📅 Fermeture annuelle du 25/12 au 01/01 📅
☁️ Přístupové teploty monitorování 24 hodin denně prostřednictvím cloudu ☁️
📦 Dodávka zdarma od 100 € s výjimkou daní z nákupu 📦
📅 Fermeture annuelle du 25/12 au 01/01 📅
☁️ Přístupové teploty monitorování 24 hodin denně prostřednictvím cloudu ☁️
📦 Dodávka zdarma od 100 € s výjimkou daní z nákupu 📦
📅 Fermeture annuelle du 25/12 au 01/01 📅
☁️ Přístupové teploty monitorování 24 hodin denně prostřednictvím cloudu ☁️
📦 Dodávka zdarma od 100 € s výjimkou daní z nákupu 📦
Termočlety křivek podle typu

Termočlety křivek podle typu

V mnoha odvětvích činnosti musí společnosti provádět přesné kontroly teploty ve svých výrobních procesech. Pro provedení průzkumu povrchové teploty a zabránění chybám měření je nezbytné pochopit fungování tepelné sondy. V případě termočlánek, hodnota teploty se počítá z elektrického proudu. Tento výpočet zejména vyžaduje použití křivek termočlánků. Vysvětlujeme zde, jaké jsou tyto konverzní křivky přesně a jak jsou využívány.

Jak se teplota vypočítává s termočlánkem?

Abychom pochopili roli křivek termočlánků, začněme připomínkou základů Provoz termočlánku.

Co je to termočlán?

Jak se říká Termočlán je typ teplotního senzoru široce se používá v průmyslu. Sonda, to znamená, že kompletní zařízení měření teploty, se nazývá termočlánková sonda. LTeplotní sonda se skládá z několika prvků včetně senzoru, který je v kontaktu s prostředím, které má být měřeno. Případ měření se používá k obnovení zaznamenaných informací nebo je dokonce přepisuje na teplotu ve stupních Celsia na displeji. Z praktických důvodů je často nutné umístit prodlužovací kabely mezi senzor a měřicí přístroj. The termočlánek Změřte kontaktní teplotu, na rozdíl od sond, které měří teplotu ve vzdálenosti, jako je infračervená radiační sonda.

Pokud je termočlánková sonda tak široce používána, je to díky jeho nízké náklady, pocházející z cen materiálů použitých k výrobě nejběžnějších typů termočlánků. Je také Snadno použití, odolné a umožňuje vám teplotu na velké teplotě pláže. Kromě toho nabízí rychlou reakci v případě změn teploty.

Jak převést napětí teplotního termočlánku?

Sonda termočlánků umožňuje provádět měření teploty daného prostředí Díky jevu zvanému Seebeck Effect. Když jsou odlišné vodivé kovy spojeny dohromady a jejich konce jsou vystaveny různým teplotám, Vytvoří se mírný elektrický proud. Potom je nutné měřit a převést tento elektrický signál, aby se teplota získala na stupně Celsia.

Senzor termočlánku pracuje díky existenci dvou svarů nebo křižovatek, které jsou mezi dvěma dráty kovových slitin, které je skládají, zřetelné. Horké svařování je v kontaktu s prostředím, které má být měřeno. Studená křižovatka je připojena k měření napětí.

Každý typ má svůj vlastní koeficient SeeBeck, což vám umožní převést teplotní interval, který existuje mezi horkým svařováním a studeným svařováním. To je, když přicházejí křivky termočlánků, což jsou nástroje pro konverzi.

Křivky konverze podle typu termočlánku

Jak používat křivku konverze termočlánků?

Křivky přeměny napětí jsou nezbytnými nástroji pro dosažení odečtu teploty ve stupních Celsia z elektromotorové síly (FEM). Ve skutečnosti nejsou vazby mezi napětím a teplotou termočlánků lineární. Poměr mezi zachyceným napětím a teplotou je také často zastoupen ve formě Převod konverze termočlánků Zveřejnění Millivormy a odpovídající teploty. Reprezentace ve formě křivky umožňuje posoudit změnu v poměru milivoltu/teploty. Tyto křivky jsou definovány typy, tj. V závislosti na typu kovů použitých při výrobě termočlánského senzoru.

Chcete -li být schopni použít křivku, musíte začít definováním napětí, které je výsledkem expozice senzoru dané teplotě. V křivkách termočlánků toto napětí odpovídá tomu, který získáme Když je studená křižovatka při 0 ° C. Nejjednodušší, teoreticky, je proto udržovat tuto křižovatku při 0 ° C. Když je to nemožné, pokračujeme Kompenzace za svařování za studena. Poté použijeme jiný měřicí systém, abychom poznali teplotu studeného svařování a poté provedli diferenciální výpočet.

Pozornost, pro Zajistit přesnost čtení teploty, je nutné pokračovat Kalibrace termočlánku. Kalibrace se provádí několika způsoby, což je nejspolehlivější je pozorovat výsledek senzoru vystaveného teplotě trojitého bodu vody. Lze jej také porovnat s bodem varu vody nebo jej umístit do kalibrační pece. Je to nutné Zkontrolujte teplotu senzoru v celém rozsahu měření Zajistit jeho spolehlivost.

Co odlišuje typy termočlánků?

Co odlišuje termočlánky Povaha použitých kovů Vytvoření vodičů ovladačů. Každý kov představuje konkrétní odolnost proti teplotě. Kombinací dvou kovových slitin za účelem vytvoření termočlánského senzoru se získá senzor se specifickými charakteristikami.

Seznamy evropských standardů Nejběžnější termočlánkyto jsou Typy termočlánků. Jsou označeny dopisem a jsou 8. Typy K, J, T a E jsou nejužší, také nejdostupnější cenovou hladinu. Typy N, S, R a B umožňují měření vysoké teploty. S, R a B jsou složeny z platiny, jejich cena je vyšší.

Hlavní charakteristika rozlišuje typy termočlánků je jejich Rozsah měření teploty. Někteří mohou měřit absolutní nulu a jiné s velmi vysokými teplotami. Typy jsou vhodné pro specifické aplikace, jako je T, doporučené pro nízké teploty a kryogenii. Kromě otázky teplotních množství jsou některé materiály odolnější než ostatní k oxidaci v určitých kruzích. Také si všimněte, že Měření úrovně přesnosti liší se v závislosti na typu.

Thermomertre.fr Advisers jsou k dispozici pro zodpovězení vašich otázek a pomůže vám vybrat typ sondy měření, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Jděte dále na termočlánkách:

Chcete -li jít dále na téma termočlánků, také doporučujeme tyto články:

Komentář

Vaše e -mailová adresa nebude zveřejněna..

Košík 0

Vaše karta je v současné době prázdná.

Začněte nakupovat