溫度儀表的工作原理
上海自動化儀表股份有限公司據了解,很多廠家在使用溫度控制器的過程中,往往碰到慣性溫度誤差的問題,苦于無法解決,依靠手工調壓來控制溫度。創新,采用了PID模糊控制技術,較好地解決了慣性溫度誤差的問題。傳統的溫度控制器,是利用熱電偶線在溫度化變化的情況下,產生變化的電流作為控制信號,對電器元件作定點的開關控制器。電腦控制溫度控制器:采用PID模糊控制技術*用*數碼技術通過Pvar、Ivar、Dvar(比例、積分、微分)三方面的結合調
整形成一個模糊控制來解決慣性溫度誤差問題。
傳統的溫度控制器的電熱元件一般以電熱棒、發熱圈為主,兩者里面都用發熱絲制成。發熱絲通過電流加熱時,通常達到1000℃以上,所以發熱棒、發熱圈內部溫度都很高。一般進行溫度控制的電器機械,其控制溫度多在0-400℃之間,所以,傳統的溫度控制器進行溫度控制期間,當被加熱器件溫度升高至設定溫度時,溫度控制器會發出信號停止加熱。但這時發熱棒或發熱圈的內部溫度會高于400℃,發熱棒、發熱圈還將會對被加熱的器件進行加熱,即使溫度控制器發出信號停止加熱,被加熱器件的溫度還往往繼續上升幾度,然后才開始下降。當下降到設定溫度的下*,溫度控制器又開始發出加熱的信號,開始加熱,但發熱絲要把溫度傳遞到被加熱器件需要一定的時候,這就要視乎發熱絲與被加熱器件之間的介質情況而定。通常開始重新加熱時,溫度繼續下降幾度。所以,傳統的定點開關控制溫度會有正負誤差幾度的現象,但這不是溫度控制器本身的問題,而是整個熱系統的結構性問題,使溫度控制器控溫產生一種慣性溫度誤差。
熱電阻的參數如下;
熱電阻是利用物質在溫度變化時,其電阻也隨著發生變化的特征來測量溫度的。當阻值變化時,工作儀表便顯示出阻值所對應的溫度值。
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算等配套使用。直接測量各種生產過程中的-200°C~500°C范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
壓簧式感溫元件,抗振性能好;
毋須補償導線,節省費用;
測溫精度高;
機械強度高,耐壓性能好;
進口薄膜電阻元件,性能可靠穩定。
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