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Algunos conocimientos y operaciones respecto a la medición de temperatura (termopares, termistores)

2026,08,14
La estructura de un termopar.
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Principio de funcionamiento del termopar
Principio de funcionamiento y estructura de un termopar: un termopar es un elemento de medición de temperatura compuesto por dos materiales conductores diferentes soldados entre sí. El extremo de medición directa se llama extremo de medición (también conocido como extremo caliente) y el terminal conectado al cableado se llama extremo de referencia (también conocido como extremo frío). Cuando hay una diferencia de temperatura entre el extremo de medición y el extremo de referencia, los electrones en el conductor son menos densos en el extremo caliente, por lo que se formará un potencial eléctrico entre el extremo caliente y el extremo frío. Esto generará un potencial termoeléctrico en el circuito, que es el efecto termoeléctrico. El termopar utiliza este principio para medir la temperatura.
Cómo manejar la indicación inexacta del termopar.
Al medir un termopar, ajuste el multímetro al voltaje, mida el potencial termoeléctrico del termopar y calcule la temperatura real (para termopar tipo K, el multímetro mide el potencial termoeléctrico como 2,892 mV y la temperatura ambiente en el lugar es 30 °C. Consulte la tabla para encontrar que para 30 °C, el potencial termoeléctrico es 1,203 mV. 2,892 mV + 1,203 mV = 4,095 mV La temperatura correspondiente a este valor es 100°C).
6. Después de calcular la temperatura real, vuelva a conectar el cableado y hágalo consistente con la pantalla DCS. Entonces la indicación de temperatura es correcta.
7. Si la pantalla es anormal, verifique si la línea de señal tiene un fenómeno de tierra, si el terminal del cableado está corroído, si hay un cortocircuito o un circuito abierto en el elemento de medición, etc.
Sección de operación de prueba
1. Tomando como ejemplo el termopar tipo K, introduzca dos métodos de cálculo. Si la temperatura medida en el extremo caliente es de 840 grados, el valor de milivoltios a 840 grados es 34,909 mV y la temperatura ambiente es de 25 grados, el valor de milivoltios a 25 grados es 1 mV. ¿Qué temperatura debe mostrar el DCS para que sea la temperatura normal?
Respuesta: El método de cálculo aproximado es A: Utilice el multímetro para medir el valor de milivoltios en el extremo caliente como 34,909 mV, correspondiente a una temperatura de 840 grados. Agregue la temperatura ambiente de 25 grados, lo que equivale a 865 grados. El DCS muestra una temperatura de alrededor de 865 grados, que es el método de cálculo enseñado por muchos técnicos experimentados, simple y práctico.
El método de cálculo preciso es
B: Busque un termómetro de campo para medir la temperatura ambiente de 25 grados, busque el valor en milivoltios correspondiente a 25 grados en la tabla de escala como 1 mV. Luego mida el valor de milivoltios en el extremo caliente como 34,909 mV. Sume los dos valores de milivoltios para igualar 35,909 mV. Busque en la tabla de escalas para encontrar que 864 grados corresponden a 35,880 mV y 865 grados corresponden a 35,920 mV. La temperatura correspondiente a 35,909 mV está entre 864 grados y 865 grados.
De los dos métodos de cálculo anteriores, se puede ver que el método de cálculo de los técnicos superiores es más práctico. Al aprender instrumentos, uno debe comprender la teoría y también aprender a ser flexible. Se debe combinar teoría y práctica.
Fallas comunes de los termopares.
1. Visualización de temperatura mínima: Puede haber una entrada de potencial termoeléctrico de polaridad inversa al instrumento. En el instrumento de visualización digital de la serie YR-GFC, si se invierte la polaridad del termopar, la temperatura se mostrará como mínima.
2. Visualización de temperatura máxima: El instrumento tiene una función de monitoreo de circuito abierto del sensor. Si el termopar o el cableado tienen un circuito abierto, el instrumento mostrará el máximo y emitirá una alarma. Compruebe si hay un fenómeno de cortocircuito en el termopar y el cableado.
3. Visualización de alta temperatura: Después de excluir los motivos del proceso, verifique los motivos del instrumento. ¿La temperatura final de referencia es demasiado alta? Los instrumentos recién instalados necesitan verificar especialmente si el cable de compensación y el termopar coinciden, y si el rango de configuración del transmisor de temperatura es consistente con el rango de configuración del DCS.
4. Visualización de baja temperatura: profundidad de inserción insuficiente, polaridad invertida en el extremo caliente, oxidación y acumulación de polvo en el terminal de cableado, entrada de agua en la caja de cableado, falta de coincidencia entre el cable de compensación y el termopar, etc.
5. Fluctuación de la visualización de la temperatura: Cortocircuite el extremo de entrada del instrumento de visualización, la pantalla muestra la temperatura ambiente y está estable, lo que indica que el instrumento de visualización es normal. La fuente de fluctuación está antes del instrumento de visualización. Utilice un multímetro para comprobar el valor en milivoltios del elemento primario. Si no fluctúa, el problema radica en el cableado y la sección del cable de compensación. Si el elemento primario fluctúa, puede ser que la funda del termopar tenga una fuga o que el cable esté conectado a tierra o que haya interferencia. Las fluctuaciones son bastante obvias y significativas. La causa principal es la infiltración de agua en la caja de conexiones.
Estructura de resistencia térmica
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Resistencia térmica con tubo protector.
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Resistencia térmica blindada
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Principio de funcionamiento de la resistencia térmica.
El principio de medición de temperatura de la resistencia térmica se basa en la característica de que el valor de resistencia de un conductor o semiconductor cambia con la temperatura para medir la temperatura y los parámetros relacionados con la temperatura.
Método de operación de resistencia térmica.
La indicación de resistencia térmica es inexacta, ¿qué hacer?
1. Desconecte la línea de señal del bloque de terminales de resistencia térmica en el sitio y use un multímetro para medir la señal; al medir la resistencia térmica, coloque el multímetro en la posición de resistencia y mida el valor de resistencia de la resistencia térmica (tome Pt100 como ejemplo. La resistencia térmica tiene tres terminales A, B, C, A es el terminal común, luego la sonda del multímetro se coloca en los terminales A, B y A, C. La resistencia es la resistencia de medición, como 139.5Q, y los terminales B y C son la resistencia entre líneas 1Q) y el valor de temperatura real es calculado. La fórmula de cálculo es: (resistencia medida-resistencia de 100 líneas)/0,385 = la temperatura real se basa en el ejemplo: (139,5-100-1)/0,385 = 100 °C
Pon a prueba tus habilidades
Las resistencias térmicas PT100 se utilizan comúnmente en sistemas de dos, tres y cuatro hilos. Hoy utilizaremos principalmente el sistema de tres cables como ejemplo para explicar la fórmula de cálculo.
AB=AC=115 ohmios BC=5 ohmios. ¿Calcular cuál debería ser la temperatura real?
lo primero que debes saber
1. Por cada aumento de 1 ohmio en la resistencia, la temperatura aumentará aproximadamente 2,5 grados.
2. Por cada aumento de 1 grado en la temperatura, la resistencia aumenta aproximadamente 0,385 ohmios.
3. La resistencia de la resistencia térmica PT100 es de 100 ohmios a 0 grados, 119,4 ohmios a 50 grados y 138,5 ohmios a 100 grados.
4. Al medir la resistencia térmica, debes desconectar la fuente de alimentación antes de medir para garantizar la precisión.
1. Proceso de cálculo aproximado: AB-BC=115-5=110 ohmios 110-100=10 ohmios 10*2,5=25 grados
La temperatura aproximada es de unos 25 grados.
2. Si desea conocer una temperatura más precisa, debe consultar la tabla de graduación de resistencia térmica PT100. Verifique la temperatura específica correspondiente a 110 ohmios: 109,35 ohmios = 24 grados, 109,73 ohmios = 25 grados, 110,12 ohmios = 26 grados.
Fallas comunes de los termopares:
1. Fenómeno de falla: el valor de visualización del instrumento es inferior al valor real o el valor de visualización es inestable;
Motivo: Hay virutas de metal, polvo en el tubo protector, suciedad entre los terminales y cortocircuito de la resistencia térmica (gotas de agua, etc.);
Métodos de resolución de problemas: eliminar virutas de metal, limpiar el polvo, las gotas de agua, etc., encontrar puntos de cortocircuito, reforzar el aislamiento, etc.
2. Fenómeno de falla: el valor mostrado es infinito;
Motivo: La resistencia térmica o el cable está roto y el terminal está suelto, etc.;
Método de resolución de problemas: reemplace el cuerpo de la resistencia, o suelde y apriete los tornillos del cableado, etc.
3. Fenómeno de falla: la relación entre el valor de resistencia y los cambios de temperatura;
Motivo: El material del alambre de resistencia de platino está corroído y deteriorado;
Método de solución de problemas: reemplace la resistencia térmica.
4. Fenómeno de falla: el valor de visualización del instrumento es cero o tiene un valor negativo;
Motivo: el cableado de la resistencia térmica es incorrecto, la resistencia térmica está en cortocircuito o el cable está en cortocircuito;
Solución de problemas: corrección
Cómo distinguir entre termopares y resistencias térmicas
1. Se puede distinguir del modelo: WZ es la resistencia térmica, WR es el termopar.
2. A juzgar por el sistema de líneas
A. El termopar tiene sólo dos conductores y los tres conductores son las resistencias térmicas.
B. Cuando solo haya dos cables, use un multímetro digital para medir el valor de resistencia. Si el valor de la resistencia es muy pequeño y casi cero, se trata de un termopar. La resistencia mínima de las resistencias térmicas es superior a 10 Ω a temperatura ambiente.
C. Para un elemento calefactor con cuatro cables, se puede medir el valor de resistencia para determinar si se trata de un termopar doble o una resistencia térmica de cuatro cables. Primero, encuentre dos pares de cables con resistencia casi nula entre los cuatro cables y luego mida el valor de resistencia entre los dos pares de cables. Si es infinito, es un par de termopares. Un par de cables con resistencia casi nula es un termopar. Si la resistencia de los dos pares de cables está entre 10 y 110, se trata de una resistencia térmica única de cuatro hilos. Si su valor de resistencia es el más cercano a la resistencia térmica de cuyo número de graduación, es la resistencia térmica de ese número de graduación.
——Extraído de una cuenta pública de pares
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Autor:

Mr. zhang

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