বিভিন্ন শিল্পে উত্পাদনে থার্মোকলগুলির নির্দিষ্ট ব্যবহার
একটি বার্তা রেখে যান
থার্মোকলগুলি চুল্লি তাপমাত্রা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। প্রতিক্রিয়া বিভাগ সহ থার্মোকলগুলি মূলত উচ্চ বা নিম্ন লক্ষ্য তাপমাত্রা অনুযায়ী নির্বাচিত হয়। অবশ্যই, পরিমাপ করা বায়ুমণ্ডল হ্রাস বা অক্সাইডাইজিং হচ্ছে কিনা তা বিবেচনা করাও প্রয়োজন। তবে, যদি সাঁজোয়া থার্মোকলগুলি ব্যবহার করা হয় তবে আমি থার্মোকলগুলির জীবন এবং পরিমাপের নির্ভুলতার উপর রেডক্স বায়ুমণ্ডলের প্রভাবকে খুব বেশি বিবেচনা করি না।
প্রয়োজনীয়তাগুলি কিছুটা কঠোর। বেশিরভাগ চুল্লি দুটি উপরের থার্মোকলগুলির সাথে সংযুক্ত হওয়া দরকার। এর মধ্যে কমপক্ষে একটি তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং অন্যটি রেকর্ডিংয়ের জন্য ব্যবহার করা উচিত। কারণ আমাদের প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রক্রিয়াটি অবশ্যই সনাক্তযোগ্য। বিভিন্ন শিল্পে উত্পাদনে থার্মোকলগুলির নির্দিষ্ট ব্যবহার
তুলনামূলকভাবে বড় চুল্লি শরীরের মুখোমুখি হওয়ার সময় (দৈর্ঘ্যের 5 মিটারেরও বেশি), এটি স্বাধীন পরিমাপ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন তাপমাত্রা জোনে বিভক্ত করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, উপরের, মাঝারি এবং নিম্ন বিভাজন পদ্ধতি ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়মিত চুল্লি তাপমাত্রার অভিন্নতার জন্য আরও কঠোর চুল্লি পরীক্ষা করা উচিত। এটি হ'ল, চুল্লি দেহের তাপমাত্রা সময় এবং অন্যান্য কারণগুলির সাথে সমান কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য সাধারণ ব্যবহার এবং লোডের জন্য একাধিক থার্মোকলস (বা অন্যান্য সেন্সর) সমানভাবে সাজানো হয়। এটি হ'ল তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ থার্মোকলটির তাপমাত্রা পরিমাপ পয়েন্টটি চুল্লি তাপমাত্রার প্রকৃত তাপমাত্রাকে উপস্থাপন করতে পারে কিনা। একাধিক পরিমাপ তাদের নিজস্ব মান নেয়।
থার্মোকলগুলি মূলত পরিমাপ এবং ক্রমাঙ্কনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
তদুপরি, থার্মোকলগুলি প্রাথমিক যন্ত্রগুলি যা তাপমাত্রাকে বৈদ্যুতিক সম্ভাবনায় রূপান্তর করে। এই দুর্বল বৈদ্যুতিক সম্ভাবনা অবশ্যই প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রদর্শন বা মুদ্রণের জন্য গৌণ যন্ত্রগুলিতে প্রেরণ করতে হবে।
মাধ্যমিক যন্ত্রগুলি অ্যানালগ এবং ডিজিটাল প্রকারে বিভক্ত। এখন তারা মূলত ডিজিটাল।
একটি থার্মোকল কোল্ড এন্ড তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ সার্কিট, যার মধ্যে একটি ভোল্টেজ তাপমাত্রা সেন্সর টিএমপি 35 এবং একটি কে-টাইপ থার্মোকল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। থার্মোকলটির কার্যনির্বাহী নীতি হ'ল হট এন্ড এবং কোল্ড এন্ডের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্যের ভিত্তিতে বৈদ্যুতিক সম্ভাব্য পার্থক্য তৈরি করা। যেহেতু শীতল প্রান্তের তাপমাত্রা প্রায়শই প্রকৃত পরিমাপের সময় 0 ডিগ্রি হয় না, তাই থার্মোকলটি অবশ্যই তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। থার্মোকল তাপমাত্রার ক্ষতিপূরণ সূত্রটি নিম্নরূপ:
E (t, 0) = E (t, t0) + E (t0, 0)
এর মধ্যে, ই (টি {{0}}, 0) হ'ল প্রকৃত পরিমাপকৃত বৈদ্যুতিন শক্তি, টি গরম প্রান্তের তাপমাত্রাকে উপস্থাপন করে, টি 0 শীতল প্রান্তের তাপমাত্রাকে উপস্থাপন করে এবং 0} {{}} ডিগ্রি উপস্থাপন করে। ক্ষেত্রের তাপমাত্রা পরিমাপে, যেহেতু থার্মোকলটির শীতল প্রান্তের তাপমাত্রা সাধারণত 0 ডিগ্রি হয় না, তবে একটি নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে পরিবর্তিত হয়, তাই পরিমাপকৃত থার্মোইলেকট্রিক সম্ভাবনা ই (টি, টি 0)। আপনি যদি প্রকৃত পরিমাপকৃত তাপমাত্রার সাথে সম্পর্কিত থার্মোইলেক্ট্রিক সম্ভাব্য E (t, 0}) পরিমাপ করতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ সম্ভাব্য ই (টি 0, {{1 {13}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}) এর জন্য 0 ডিগ্রি না হওয়ার জন্য প্রয়োজন। তদুপরি, ঠান্ডা শেষ তাপমাত্রার সাথে পরিবর্তিত ক্ষতিপূরণ সম্ভাবনার বৈশিষ্ট্যগুলি অবশ্যই থার্মোকলকের থার্মোইলেকট্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, যাতে আরও ভাল ক্ষতিপূরণ প্রভাব পাওয়া যায়। এটি থার্মোকল কোল্ড এন্ড তাপমাত্রার ক্ষতিপূরণের জন্য একটি সার্কিট ডায়াগ্রাম। তাপমাত্রা সেন্সর টিএমপি 35 তাপমাত্রার ক্ষতিপূরণ কাজটি খুব ভালভাবে সম্পূর্ণ করে। টিএমপি 35 দ্বারা ভোল্টেজ আউটপুট প্রথমে একটি প্রতিরোধক দ্বারা বিভক্ত এবং তারপরে একটি পরিবর্ধক দ্বারা প্রশস্ত করা হয়, যা কে-টাইপ থার্মোকল এর সাথে সম্পর্কিত ই (টি 0, ও)।







