Termopaari või püromeetri vooluringi valmistamine

Proovige Meie Instrumenti Probleemide Kõrvaldamiseks





Ahju temperatuurimõõturi valmistamiseks peab andurelement olema eriti vastupidav, et see suudaks vastu pidada ahjudes ja ahjudes tavaliselt arenenud äärmiselt kõrgetele temperatuuridele.

Mis on ahi

Siin selgitatud püromeetri vooluring põhineb termopaari põhimõttel, mida saab kasutada kõrgete temperatuuride lugemiseks otse ahjust või samalaadsetest kõrge temperatuuriga allikatest.



Artiklis selgitatakse otsest mõistet, mis on juba pikka aega kasutusel kõrgete temperatuuride mõõtmiseks nagu ahjudes ja ahjudes. Vooluahela disain on siin lisatud.

Nagu me kõik teame, on ahi seade või kamber, kus tekivad väga kõrgel temperatuuril olevad temperatuurid. Ahjusid võib olla mitut tüüpi, alates kodudes kasutatavatest kuni tööstuslike tüüpideni, mis on põhimõtteliselt seotud metallide, sulamite, maagide jms töötlemisega.



Majades kasutatavad ahjud (nn katlad) on seotud ainult siseruumide temperatuuri tõstmisega sobivale tasemele ja seetõttu ei hõlma need vajalikul otstarbel kriitilisi temperatuuritasemeid.

Tööstuslike ahjude korral võivad temperatuuri taseme muutused põhjustada tõsiseid tagajärgi ja kahjustada töödeldud toodangut. Seetõttu tuleb nende ahjude temperatuuri jälgida sobivate vahendite abil, eelistatult elektroonika abil.

Mis on Seebecki efekt

Aastal 1821 täheldas teadlane Thomas Johann Seebeck, et kui kaks erinevat metalli nende otstes kokku liita või ühendada, moodustades kaks vastassuunalist ristmikku ja kui ühte ristmikku kuumutatakse, samal ajal kui teist jahutatakse, hakkab vool läbi süsteemi liikuma.

Seda kinnitas kompassi asetamine ühe ülaltoodud metalli lähedale, mis tekitas protsessi käigus läbipaindeid.

Samuti uuriti seda nähtust hiljem ja nimetati vastavate teadlaste järgi Peltieri ja Thomsoni efektiks.

Kuidas termopaariandur töötab

Järgmised näited selgitavad nähtuste toimumist: vaadake kahte erinevat metalli, vaske ja alumiiniumi. Laske metallidel vormuda silmusteks ja ühendada nende otstes keerates, nagu joonisel näidatud.

Nagu eespool selgitatud, oletame, et ühte ristmikku soojendatakse, hoides teist ristmikku toatemperatuuril, saab voolu voogu lihtsalt kinnitada, sisestades milliampermeetri kõikjal järjestikku 'ahelaga' või nagu on näidatud diagrammil.

Kuid ampermeeter määrab ja mõõdab ainult voolu voolu ja kui me tahame mõõta juhtmestiku pinget või potentsiaalset erinevust, peame kasutama voltmeetrit või pigem Milli voltmeetrit ja ühendama selle vastavalt järgmisele skeemile.

Siin näeme, et ülaltoodud vooluahela teine ​​ristmik on avatud ja saadud klemmid on konfigureeritud voltmeetri klemmidega.

Eespool toodud juhised ja põhimõtted näevad üsna sirged ja lihtsad alternatiivid kõrgete temperatuuride mõõtmiseks.

Termopaaranduri puudused

Kuid süsteem ühe suure puudusena, kuna kogu nähtus töötab ja põhineb vastavate ristmike temperatuuri erinevustel, tähendab, et mis tahes täiendavate ristmike kasutuselevõtt mõjutaks otseselt süsteemi tegelikke näiteid ja häiriks neid.

Kui ühendame arvesti klemmid ülalkirjeldatud termopaari otstega, toimivad ühendused eraldi veel kahe ristmikuna, infundeerides veel kaks temperatuuri tajumispunkti, mis võivad kas liita või lahutada teises otsas toimuvast tegelikust sensatsioonist saadud näidud.

Kuid seda öeldes saab tingimusi parandada, hoides arvesti ühendusi võimalikult lühikestena. See tähendab, et kui arvesti juhtmeid hoitakse absoluutselt väikesi või teisisõnu, kui arvesti on otse ühendatud termopaari otstega, võib erinevus olla tühiselt väike ja seda saab ignoreerida.

Kuigi seda põhimõtet tavaliselt välditakse ja probleem kõrvaldatakse, tasakaalustades häireid Wheatstone'i sillavõrgu kaudu. Kuid oma katse abil, et hoida komplikatsioone minimaalsena, saame kavandatava temperatuurimõõturi valmistada, integreerides termopaari lingid otse arvesti lõpp-punktidega.

Kasutame kahe erineva metalli pikkade vardade valimiseks üsna ebatavalist, kuid väga tõhusat meetodit, mis aitab meil arvesti ahjuküttest eraldada ohutusse kaugusesse ja annab mõõdetud temperatuuri mõistlikult täpse näidu

Kuidas valmistada püromeetrit termopaaranduri abil

Järgmine selgitus illustreerib kogu protseduuri teile:

Arutatava ahju temperatuurimõõturi valmistamiseks vajate järgmisi materjale:

Vasest ja alumiiniumist pulgad - kumbki 2 ja pool jalga, läbimõõduga pool sentimeetrit.

Ampermeeter - 1 mA, FSD, liikuva mähise tüüpi arvesti.

Puidust käepidemega klots, puuritud sobivalt läbi metallvardade tugevdamiseks läbivate aukudega.

Järgmises protseduuris selgitatakse, kuidas teha termopaari või püromeetri vooluringi.

Püromeetri ehitamise protseduur:

Kasutades metallvardadest puhastage liivapaberit õrnalt, nii et kõik süsiniku- või korrosioonikihid kaabitakse ja metallid puhastatakse.

Painutage ninatangide abil metalle ettevaatlikult teatud nurga all (nagu on näidatud diagrammil) ja keerake otsad tangidega kindlalt kokku.

Selles olekus on vardad üsna haavatavas olukorras ja neid tuleb vabades otstes tugevdada, et ristmik ei laguneks.

See viiakse vardad ettevaatlikult hästi läbimõeldud puitklotsi aukude kohale, puurimine tuleb valida nii, et vardad läheksid neist tihedalt läbi.

Arvesti saab nüüd sobivalt kinnitada puitklotsi enda kohale ja vardaotsad on ühendatud ka arvesti klemmidega.

Kuna lisatud arvesti on ampermeeter, on selle klemmide jaoks vaja nõuetekohaselt arvutatud takistit, nii et kogu selle pinge võib teisendada loetavaks potentsiaalide erinevuseks või pingeks, mis vastab otseselt termopaari äärmises otsas temperatuurile.

Samuti tuleb arvesti skaala kalibreerida lineaarselt vastavalt vastavatele temperatuurinäitajatele.




Eelmine: RTD temperatuurimõõtja vooluahela valmistamine Järgmine: tehke 100-vatine LED-prožektori pidevvoolu draiver