Hjem > Kunnskap > Innhold

Hva er forholdsreglene ved bruk av temperatursendere?

Nov 30, 2022

Hva er forholdsreglene ved bruk av temperatursendere?


The power supply of the temperature transmitter must not have spikes, otherwise the transmitter will be easily damaged. Calibration of the transmitter should be carried out 5 minutes after power on, and attention should be paid to the ambient temperature at that time. When measuring high temperature (>>100 grader), skal sensorkammeret og koblingsboksen skilles fra hverandre med fyllmaterialer for å forhindre at koblingsboksen brenner ut senderen på grunn av for høy temperatur. Når sensoren brukes i tilfelle av alvorlig interferens, skal skallet være godt jordet for å unngå interferens, strømforsyningen og signalutgangen skal overføres med Ф10 skjermet kabel, og krympemutteren skal strammes for å sikre lufttetthet. Bare temperatursenderen av RWB-typen har en utgang på 0~10mA, som er et tretrådssystem, og den er mindre enn 5 prosent av rekkeviddeverdien, som ikke er lineær på grunn av triodens avstengingskarakteristikk. Temperaturtransmitteren bør kalibreres hver 6. måned. Hvis DWB ikke kan korrigeres lineært på grunn av kretsbegrensninger, er det best å velge området i henhold til instruksjonene for å sikre lineariteten.


Årsaker til unøyaktig datavisning


1. Lang linje, signaldemping;


2. Linjeimpedansen stemmer ikke overens;


3. Signalet er forstyrret og ikke skjermet;


Integrert temperatursender


Den integrerte termiske motstandstemperaturtransmitteren er en relativt liten temperaturtransmitter som kan installeres i koblingsboksen til den termiske motstanden. En integrert temperaturtransmitter består vanligvis av en temperaturmåleprobe (termoelement eller termisk motstandssensor) og en to-leder solid-state elektronisk enhet. Temperaturmålesonden er direkte installert i koblingsboksen i form av en solid modul for å danne en integrert sender. Integrerte temperaturtransmittere er generelt delt inn i to typer: termisk motstand og termoelement.


Temperatursenderen for termisk motstand er sammensatt av en referanseenhet, R/V-konverteringsenhet, lineær krets, omvendt tilkoblingsbeskyttelse, strømbegrensningsbeskyttelse, V/I-konverteringsenhet, etc. Etter at signalet for temperaturmåling av termisk motstand er konvertert og forsterket, lineær krets kompenserer det ikke-lineære forholdet mellom temperatur og motstand, og sender ut et 4-20mA konstant strømsignal som er lineært med den målte temperaturen etter å ha gått gjennom V/I-konverteringskretsen.


Termoelementtemperatursendere er vanligvis sammensatt av kretsenheter som referansekilde, kompensasjon for kalde overganger, forsterkningsenhet, lineariseringsbehandling, V/I-konvertering, utbrenningsbehandling, beskyttelse mot omvendt tilkobling og strømbegrensningsbeskyttelse. Den forsterker det termoelektriske potensialet generert av termoelementet gjennom kompensasjon for kalde overganger, og eliminerer deretter den ikke-lineære feilen mellom termoelektrisk potensial og temperatur av en lineær krets, og til slutt forsterker og konverterer den til et 4-20mA strømutgangssignal. For å forhindre ulykker forårsaket av svikt i temperaturkontrollen på grunn av den ødelagte ledningen til termoelementet under termoelementmåling, er senderen også utstyrt med en strømavbruddsbeskyttelseskrets. Når termoelementet er ødelagt eller dårlig tilkoblet, sender senderen ut maksimalverdien (28mA) for å kutte strømforsyningen til instrumentet.


Den integrerte temperatursenderen har fordelene med enkel struktur, sparende ledningsledninger, stort utgangssignal, sterk anti-interferensevne, god linearitet, enkelt displayinstrument, støtsikker og fuktsikker solid modul, omvendt tilkoblingsbeskyttelse og strømbegrensende beskyttelse, og pålitelig drift.


Utgangen fra den integrerte temperatursenderen er et enhetlig 4-20mA-signal; den kan matches med et mikrodatasystem eller andre konvensjonelle instrumenter. Det kan også gjøres til eksplosjonssikre eller brannsikre måleinstrumenter i henhold til brukerkrav.


Sende bookingforespørsel