O różnicy między termoparami PT100 i CU50
Zostaw wiadomość
Termopara jest jednym z najczęściej używanych komponentów wykrywania temperatury w branży . zasada robocza termopary oparta jest na efekcie Seeb, to znaczy dwa różne przewodniki są podłączone na obu końcach w pętlę ., jeśli temperatura dwóch zacisków jest inna, jest inna, pętla jest w pętli . fenomen, w którym prąd termiczny jest prąd termiczny. wygenerowane .
Zaletą jest:
1 Dokładność pomiaru jest wysoka ., ponieważ termopara jest w bezpośrednim kontakcie z obiektem, który ma zostać przetestowany, nie ma na nią wpływu pośrednie medium .
2 Wide measurement range. Commonly used thermocouples can be continuously measured from -50 to +1600℃. Some special thermocouples have a minimum temperature measurement of -269℃(such as gold-iron nickel-chromium), up to +2800℃(such as Tungsten-Bismuth) .
3 prosta struktura, łatwa w użyciu . termokupy zwykle składają się z dwóch różnych przewodów i nie są ograniczone przez rozmiar i otwarcie . mają rękaw ochronny i są bardzo wygodne do użycia .
1. Podstawowa zasada pomiaru temperatury termopary
Prowadzenie przewodów lub półprzewodników A i B dwóch różnych materiałów w celu utworzenia zamkniętej pętli ., gdy istnieje różnica temperatury między dwoma punktami przyczepności 1 i 2 przewodników A i B, siła elektromotoryczna jest generowana między nimi, a zatem pętla o prądu jednego rozmiaru jest wytworzona, co nazywa się efektem termoelektrycznym Work .
2. Rodzaje i tworzenie struktury termopar
(1) Rodzaj termopary
Powszechnie używane termopary można podzielić na dwie kategorie: standardowe termopary i niestandardowe termopary . Standardowa termopara, która nazywa się, odnosi się do termopary, że standard krajowy określa relację między potencjałem termoelektrycznym a temperaturą, dopuszczalną błąd, błąd, a jedyna standardowa tabela indeksu .} ma instrument wyświetlacza z potencjałem termoelektrycznym, z dopuszczalnym błąd . nieprzestrzegane termopary nie są tak dobre, jak standaryzowane termopary pod względem użycia lub kolejności wielkości ., nie ma jednolitej tabeli indeksowania, która jest używana głównie do pomiaru w niektórych specjalnych przypadkach .}
Standaryzowane termopary od 1 stycznia 1988 r., Wszystkie termopary i rezystory termiczne zostały wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi standardami IEC, a siedem standaryzowanych termoparów S, B, E, K, R, J i T zostało zaprojektowanych dla Chin . .}
(2) Struktura termopary w celu zapewnienia niezawodnego i stabilnego działania termopary, jej wymagania strukturalne są następujące:
1 Spawanie dwóch gorących elektrod stanowiących termoparę musi być twarde;
2 Dwie gorące elektrody powinny być dobrze izolowane od siebie, aby zapobiec zwarciom;
3 Połączenie między przewodem kompensacyjnym a wolnym końcem termopary powinno być wygodne i niezawodne;
4 Rękaw ochronny powinien zapewnić, że gorąca elektroda jest wystarczająco odizolowana od szkodliwych nośników .
3. Kompensacja temperatury zimnego złącza termopary
Because thermocouple materials are generally more expensive (especially when using precious metals), and the temperature measurement point is far away from the meter, in order to save thermocouple materials and reduce costs, the compensation wire is usually used to cool the cold end of the thermocouple (free The end extends to a relatively stable temperature control room and is connected to the meter terminals{{0}} It must be pointed out that the function of Drut kompensacyjny termopary rozciąga tylko gorącą elektrodę, tak że zimny koniec termopary przesuwa się do zacisku instrumentu pomieszczenia kontrolnego, który sam nie eliminuje wpływu temperatury zmiany zimnej końcowej na pomiar temperatury, i nie kompensuje sień siej 1} 0 stopnia C w temperaturze C w temperaturze C w temperaturze C. pomiar .
Podczas korzystania z przewodu kompensacji termopary należy zauważyć, że model jest dopasowany, polaryzację nie można podłączyć niepoprawnie, a temperatura między drutem kompensacyjnym a terminalem połączenia termopary nie może przekraczać 100 stopni .
Opór termiczny
Rezystancja termiczna jest najczęściej stosowanym detektorem temperatury w środkowej strefie temperatury . Jego głównymi cechami są wysoka dokładność pomiaru i stabilna wydajność . Wśród nich ciepło platynowe jest najwyższą dokładnością pomiaru, ale nie jest szeroko stosowane w pomiarze temperatury przemysłowej, ale także wprowadzone do standardowego instrumentu referencyjnego .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}.}
1, zasada i materiał pomiaru temperatury oporności termicznej
Pomiar temperatury termistorowej opiera się na fakcie, że wartość rezystancyjna przewodnika metalu wzrasta wraz ze wzrostem temperatury . Większość rezystancji termicznych jest wykonana z czystej metalu ., obecnie używane platyny i miedzi {., opór termalny, taki jak Nickel, mangan i tantalum {3 {
2, rodzaj oporu termicznego
1) Zwykła opór termiczny
Z zasady pomiaru temperatury rezystancji termicznej wiadomo, że zmiana zmierzonej temperatury jest bezpośrednio mierzona przez zmianę rezystancji oporności termicznej . Dlatego zmiany w oporności różnych przewodów, takich jak przewody ołowiowe ciała opornego termicznego, mogą wpływać na pomiar temperatury .
2) Opancerzona opór termiczny
Opancerzony rezystor termiczny jest korpusem stałym złożonym z elementu wykrywającego temperaturę (rezystor), przewodu ołowiu, materiału izolacyjnego i rękawu ze stali nierdzewnej ., jego zewnętrzna średnica jest ogólnie ~ 2-- φ8 mm, a minimum to φ mm . w porównaniu z opornością termiczną. luka wewnątrz, bezwładność termiczna, małe opóźnienie pomiarowe; 2 dobre właściwości mechaniczne, odporność na wibracje, odporność na uderzenie; 3 może się zginać, łatwy w instalacji 4 długiej usługi żywotności .
3) Koniec odporności termicznej twarzy
Element wykrywania oporności termicznej końcowej jest ranowany specjalnie obróbkim drutem rezystancyjnym i jest umieszczony w pobliżu końca termometru . w porównaniu z ogólną osiową opornością termiczną, może odzwierciedlać rzeczywistą temperaturę testowanej twarzy końcowej bardziej poprawnie i szybko, i jest odpowiednia do pomiaru końcowej temperatury twarzy końcowej powierzchni koncertowej i innych części .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
4) Flameproof opór termiczny
Odporność termiczna odporna na eksplozję jest ograniczona do eksplozji spowodowanej iskry lub łukami w gazie mieszanym eksplozją wewnątrz obudowy przez pole przyłączeniowe struktury specjalnej, a strona produkcyjna nie doprowadzi do eksplozji . odpornych na eksplozję odporności termicznej odporności termicznej. klasa .
PT100: Używany do oporu termicznego, termopary, instrumentu temperatury szeregowej, nadajnika temperatury, nadajnika ciśnienia ciśnienia, podgrzewacza gorącego biegacza, kabla kompensacyjnego, kabla sterującego itp..
CU50: Zastosowany w oporności termicznej, termometr oporności termicznej, kalibrator oporności termicznej, symulator oporności termicznej - Symulator oporności termicznej miedzi, miedziany opór termiczny, opancerzona oporność termiczna itp..








