अंत चेहरा थर्मिस्टर प्रदर्शन?
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अंत चेहरा थर्मिस्टर तापमान संवेदन तत्व थर्मामीटर के अंतिम चेहरे के खिलाफ विशेष रूप से संसाधित प्रतिरोध तार घाव से बना है। सामान्य अक्षीय प्रतिरोध थर्मामीटरों की तुलना में, यह अधिक सटीक और जल्दी से मापा अंत चेहरे के वास्तविक तापमान को प्रतिबिंबित कर सकता है, और असर वाले गोले और अन्य घटकों के अंतिम चेहरे के तापमान को मापने के लिए उपयुक्त है।
तापमान माप का सिद्धांत
थर्मल प्रतिरोध का तापमान माप सिद्धांत थर्मोकपल से अलग है। थर्मल प्रतिरोध तापमान माप के लिए प्रतिरोध के थर्मल प्रभाव पर आधारित है, अर्थात, तापमान के साथ बदलते अवरोधक के प्रतिरोध मूल्य की विशेषता। इसलिए, जब तक थर्मिस्टर के प्रतिरोध परिवर्तन को मापा जाता है, तब तक तापमान को मापा जा सकता है। वर्तमान में, मुख्य रूप से हैं
वायरिंग पद्धति
थर्मिस्टर एक प्राथमिक घटक है जो तापमान परिवर्तन को प्रतिरोध मूल्यों में परिवर्तन में परिवर्तित करता है। थर्मिस्टर्स को आमतौर पर कंप्यूटर नियंत्रण उपकरणों या अन्य प्राथमिक उपकरणों को लीड के माध्यम से प्रतिरोध संकेतों को संचारित करने की आवश्यकता होती है। औद्योगिक थर्मल प्रतिरोधों को उत्पादन स्थल पर स्थापित किया जाता है और उनके और नियंत्रण कक्ष के बीच एक निश्चित दूरी होती है, इसलिए थर्मल प्रतिरोधों के लीड का माप परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
वर्तमान में, थर्मल प्रतिरोधों का नेतृत्व करने के तीन मुख्य तरीके हैं:
दो तार प्रणाली: एक प्रतिरोध संकेत निकालने के लिए एक थर्मल रोकनेवाला के प्रत्येक छोर पर एक तार को जोड़ने की विधि को एक दो तार प्रणाली कहा जाता है: यह लीड विधि सरल है, लेकिन कनेक्टिंग वायर के अपरिहार्य लीड प्रतिरोध आर के कारण, आर का आकार तार की सामग्री और लंबाई से संबंधित है, इसलिए यह लीड विधि केवल निम्न माप के लिए उपयुक्त है।
तीन तार प्रणाली: एक थर्मल रोकनेवाला की जड़ के एक छोर को एक लीड से जोड़ने की विधि और दूसरे छोर को दो लीड के लिए तीन वायर सिस्टम कहा जाता है। इस विधि का उपयोग आमतौर पर लीड प्रतिरोध के प्रभाव को प्रभावी ढंग से समाप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रिक ब्रिज के साथ संयोजन में किया जाता है और आमतौर पर औद्योगिक प्रक्रिया नियंत्रण में उपयोग किया जाता है।
चार तार प्रणाली: थर्मिस्टर की जड़ के प्रत्येक छोर पर दो तारों को जोड़ने की विधि को चार तार प्रणाली कहा जाता है, जिसमें दो लीड थर्मिस्टर को एक निरंतर वर्तमान I प्रदान करते हैं, आर को वोल्टेज सिग्नल यू में परिवर्तित करते हैं, और फिर अन्य दो लीड के माध्यम से द्वितीयक उपकरण के लिए यू का नेतृत्व करते हैं। यह देखा जा सकता है कि यह लीड विधि लीड प्रतिरोध के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है और मुख्य रूप से उच्च-सटीक तापमान का पता लगाने के लिए उपयोग की जाती है।
थर्मल रेसिस्टर तीन वायर कनेक्शन विधि को अपनाता है। तीन तार प्रणाली का उपयोग तारों को जोड़ने के प्रतिरोध के कारण होने वाली माप त्रुटियों को समाप्त करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि थर्मल प्रतिरोध को मापने के लिए सर्किट आमतौर पर एक असंतुलित पुल है। इलेक्ट्रिक ब्रिज के ब्रिज आर्म रेसिस्टर्स के रूप में, थर्मल रेसिस्टर के कनेक्टिंग वायर (थर्मल रेसिस्टर से सेंट्रल कंट्रोल रूम तक) भी ब्रिज आर्म रेसिस्टर्स का एक हिस्सा बन जाता है। रोकनेवाला का यह हिस्सा अज्ञात है और परिवेश के तापमान के साथ भिन्न होता है, जिससे माप त्रुटियां होती हैं। एक तीन तार प्रणाली को अपनाते हुए, एक तार पुल के पावर टर्मिनल से जुड़ा होता है, और अन्य दो तारों को क्रमशः पुल आर्म से जुड़ा होता है जहां थर्मल प्रतिरोध स्थित होता है और आसन्न पुल आर्म, इस प्रकार तार रेखा के प्रतिरोध के कारण माप त्रुटियों को समाप्त करता है।
स्थापना आवश्यकताएं
थर्मिस्टर की स्थापना पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो सटीक तापमान माप, सुरक्षित और विश्वसनीय, आसान रखरखाव के लिए अनुकूल है, और उपकरण संचालन और उत्पादन संचालन को प्रभावित नहीं करता है। उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, थर्मिस्टर की स्थापना स्थान और सम्मिलन गहराई का चयन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए:
1। थर्मिस्टर और मापा माध्यम के मापने के अंत के बीच पर्याप्त गर्मी विनिमय सुनिश्चित करने के लिए, मापने बिंदु की स्थिति को यथोचित रूप से चुना जाना चाहिए, और वाल्व, कोहनी, पाइपलाइनों और उपकरणों के मृत कोनों के पास थर्मिस्टर की स्थापना को जितना संभव हो उतना बचा जाना चाहिए।
2। सुरक्षात्मक आस्तीन वाले थर्मिस्टर्स गर्मी हस्तांतरण और अपव्यय नुकसान से पीड़ित हैं। माप त्रुटियों को कम करने के लिए, थर्मोकॉल्स और थर्मिस्टर्स में पर्याप्त सम्मिलन गहराई होनी चाहिए:
1) पाइपलाइन के केंद्र में द्रव के तापमान को मापने के लिए, थर्मिस्टर के मापने को आम तौर पर पाइपलाइन के केंद्र (लंबवत या तिरछे रूप से स्थापित) में डाला जाना चाहिए। यदि परीक्षण किए गए द्रव पाइपलाइन का व्यास 200 मिलीमीटर है, तो थर्मिस्टर की सम्मिलन गहराई को 100 मिलीमीटर के रूप में चुना जाना चाहिए;
2) उच्च तापमान, उच्च दबाव, और उच्च गति वाले तरल पदार्थों (जैसे मुख्य भाप तापमान) के तापमान माप के लिए, द्रव के लिए सुरक्षात्मक आस्तीन के प्रतिरोध को कम करने और सुरक्षात्मक आस्तीन को द्रव की कार्रवाई के तहत तोड़ने से रोकने के लिए, सुरक्षात्मक ट्यूब के उथले सम्मिलन या एक गर्म आस्तीन के उपयोग को अपनाया जा सकता है। उथले सम्मिलन प्रकार थर्मल प्रतिरोध सुरक्षात्मक आस्तीन को मुख्य स्टीम पाइपलाइन में 75 मिमी से कम नहीं की गहराई तक डाला जाना चाहिए; गर्म आस्तीन थर्मल प्रतिरोधों के लिए मानक सम्मिलन गहराई 100 मिमी है।
3) यदि फ्लू के अंदर ग्रिप गैस के तापमान को मापना आवश्यक है, भले ही ग्रिप का व्यास 4 मीटर हो, थर्मिस्टर की सम्मिलन की गहराई 1 मी है।
4) जब मापने वाले तत्व की सम्मिलन की गहराई 1m से अधिक हो जाती है, तो इसे जितना संभव हो उतना लंबवत रूप से स्थापित किया जाना चाहिए, या समर्थन फ्रेम और सुरक्षात्मक आस्तीन जोड़ा जाना चाहिए।







