luokat: Aloittelijat, Teollisuuden sähköasentaja
Katselukertoja: 10109
Kommentit artikkeliin: 0

Teollisuuden lämpötila-anturit

 

Teollisuuden lämpötila-anturitLukuisat lämpötilan hallintaa vaativat teknologiset prosessit eivät ole viimeinen paikka teollisuudessa. Kaasujen, nesteiden, irtojauheiden ja kiinteiden pintojen lämpötilan mittaus - jokaisella näistä tapauksista on omat ominaisuutensa, ja oikeiden mittausten suorittamiseksi on tärkeää, että mittausmenetelmä on yhdenmukainen. Näihin tarkoituksiin käytetään monia lämpötila-antureita, jotka on luotu erilaisten fysikaalisten lakien perusteella. Antureita on sekä erityisiä että yleisiä.

Nykyään teollisuudessa yleisimmin käytettyjä termosähköisiä antureita voidaan käyttää lämpötilassa -200 ° C - + 2500 ° C ja jopa korkeammalla. Nämä ovat luotettavia, erittäin tarkkoja laitteita, joita käytetään usein prosessien automaattiseen ohjaamiseen.

Ensimmäisen tyyppisten anturien perusta on lämpöpariton ilmiö lämpövoiman esiintymisestä johtimessa, jonka päissä on eri lämpötilat. Lämpöpari yhdistetään sähköiseen mittauslaitteeseen termoelektrinen lämpömittari.

Termoparit voidaan rakenteellisesti suorittaa eri tavoin:

  • eristämätön johtava lanka avoimella kosketuksella;

  • eristetty avoimella koskettimella;

  • itseliimautuvalla pohjalla; keraamisessa kuoressa; keraamisessa kotelossa, jossa on integroidut liittimet.

Jokainen suoritusmuoto on kätevä erityisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Teollinen termoelementti

Esimerkiksi eristämätöntä termoelementtiä voidaan käyttää lämpötiloissa jopa 2300 ° C, ja sitä käytetään biofysiikassa ja lääketieteessä pistemittauksiin, mutta se ei sovellu nestemäisiin ja aggressiivisiin ympäristöihin. Eristetty termoelementti, jossa on avoin kosketin, voi mitata lämpötiloja jopa 500 ° C: seen, ja se soveltuu jo pintojen ja kaasujen lämpötilojen mittaamiseen, koska lasin tai teflonin kuori antaa sille kemiallisen ja lämmönkestävyyden.

Itsekiinnittyvä eristetty lämpöpari sopii alueelle -60 ° С - + 175 ° С, ja se on kätevä asentaa eri pinnoille. Keraamisen vaipan eristetty termoelementti kestää kulutusta, on joustava rakenne ja sitä voidaan käyttää lämpölaitteistoissa, lämpöuuneissa ja työstökoneissa lämpötiloissa jopa 1100 ° C.

Teolliset termoelementit keraamisessa kotelossa, jossa on integroidut liittimet (katso kuva), on suunniteltu asennettavaksi holkkiin, niillä on korroosionkestävyys, ja siksi ne soveltuvat ankariin teollisuusolosuhteisiin ja lämpötilan mittaukseen jopa 1150 ° C: seen, ja tällaisen lämpöparin kanssa voidaan käyttää erityyppisiä holkkeja.

vastuslämpömittari

Toinen yleinen tyyppi teollisuuden lämpötila-antureita ovat anturit, jotka perustuvat ilmiöön, jossa johtimen vastus muuttuu sen lämpötilan muuttuessa - vastuslämpömittarit. Tällaisen laitteen sarja sisältää herkän elementin, mittauslaitteen ja kytkentäjohdot.

Tunnistuselementin ensimmäinen suoritusmuoto on kuparista tai platinasta valmistettu metallilanka, joka on kääritty eristysmateriaalin runkoon ja asetettu suojakoteloon. Tällaiset vastuslämpömittarit soveltuvat lämpötilojen mittaamiseen välillä -200 ° C ... + 700 ° C.

Toinen vaihtoehto on puolijohdeanturi mangaanin, kuparin, nikkelin, magnesiumin, koboltin jne. oksidien seoksesta Seos murskataan ja sintrataan yhdessä sideaineiden kanssa, saadaan eräänlainen termistori pienen aluslevyn, sylinterin tai helmen muodossa, jonka päihin koskettaa polttimet. Sarjassa valmistettuja teollisuustermistoria voidaan käyttää lämpötilojen mittaamiseen välillä -90 ° C - 180 ° C.

Jokaisella anturityypillä on omat ainutlaatuiset ominaisuutensa, joiden avulla voit ratkaista tietyt ongelmat parhaalla mahdollisella tavalla. Joten platinapohjaisilla vastuslämpömittarilla on erittäin korkea stabiilisuus ja tarkkuus.Termistorit ovat edullisia ja erittäin herkkiä, ja termoelementit puolestaan ​​ovat kestäviä useille ympäristöolosuhteille, tarkkoja ja vakaita laajassa lämpötila-alueella.

Lue myös:HEMZ-sarjan katkaisijat A3700

Katso myös osoitteesta i.electricianexp.com:

  • Mikä lämpötila-anturi on parempi, anturin valintakriteerit
  • Lämpötila-anturit. Toinen osa termistorit
  • Mikä on termoelementti ja miten se toimii
  • Lämpötila-anturit. Kolmas osa. Lämpöparit. Seebeck-vaikutus
  • Kuinka kosketuksettomat lämpömittarit on järjestetty ja toimivat?

  •