Jaka jest różnica między termoparą a rezystorem termicznym?
Zostaw wiadomość
Termopary są najczęściej używanymi urządzeniami temperaturowymi w pomiarze temperatury . Ich głównymi cechami są szeroki zakres pomiaru, stosunkowo stabilna wydajność, prosta struktura, dobra reakcja dynamiczna i możliwość przekazywania zasad elektrycznych termicznych jest oparta na termoprzestrzennych sygnałach termicznych, co jest wygodne dla automatycznej kontroli i scentralizowanej kontroli {}}. Efekt . Gdy dwa różne przewodniki lub półprzewodniki są połączone z pętlą zamkniętą, Gdy temperatury na dwóch połączeniach są różne, potencjał termoelektryczny zostanie wygenerowany w pętli . Zjawisko to nazywane jest efektem termoelektrycznym, również znany jako efekt termoelektryczny, również znany również jako rozwój efektu termoelektrycznego. Potencjały: potencjał różnicy temperatury i potencjał kontaktu .
Zarówno termopary, jak i rezystory termiczne należą do pomiaru temperatury kontaktowej w pomiarze temperatury . Chociaż mają tę samą funkcję pomiaru temperatury obiektu, ich zasady i charakterystyka nie są dokładnie takie same . .
Potencjał termoelektryczny odnosi się do potencjału generowanego przez dwa końce tego samego przewodnika z powodu różnych temperatur . Różne przewody mają różne gęstości elektronów, więc potencjał generujący jest również różny ., jak sugeruje nazwa, potencjał kontaktowy odnosi się do potencjału uformowanego, gdy dwa różne przewodniki są w kontakcie ze względu na różne gęstości elektronów, które wynika z pewnej liczby dyfuzji elektronów {{2}. Rozmiar potencjału kontaktowego zależy od właściwości materiału dwóch różnych przewodników i temperatury ich punktów kontaktowych .
Istnieją dwie struktury termopar, typ zwykłego i typu opancerzony .
Zwykłe termopary składają się na ogół z termopar, rur izolacyjnych, rękawów ochronnych i skrzynek do połączeń, podczas gdy opancerzone termopary są solidnymi kombinacją przewodów termopary, materiałów izolacyjnych i rękawów ochronnych metalowych po montażu i rozciąganiu .
Sygnał elektryczny termopary wymaga specjalnego przewodu do transmisji, którą wywołujemy drut kompensacyjny . Różne termopary wymagają różnych przewodów kompensacyjnych, których główną funkcją jest połączenie z termoparą, aby utrzymać końcówkę referencyjną od termopary od zasilania, tak aby temperatura referencyjna końcowa jest stabilna {{1} drut kompensacyjny jest podzielony na typ i przedłużenie napędu i przedłużenia. Typ . skład chemiczny przewodu przedłużającego jest taki sam jak kompensowana termopara . Jednak w praktyce drut przedłużający nie jest wykonany z tego samego metalu, co połączenie termoprzestrzeni . jest ogólnie zastępowane drutem elektronowym, a termocouple jest ogólnie bardzo zastępowane drutem elektronowym wyczyść . Pierku dodatni termopary jest podłączony do czerwonego przewodu drutu kompensacyjnego, a biegun ujemny jest podłączony do pozostałego koloru . Większość materiałów ogólnych przewodów kompensacyjnych to stop-nickel .
-200-500 Stopnie Wybierz oporniki termiczne, 500-200 stopnie wybierz termopary
Wybór termopar powinien opierać się na zakresie temperatur roboczych, wymaganej dokładności, atmosferze operacyjnej, wydajności zmierzonego obiektu, czasu reakcji i korzyści ekonomicznych .
1. Wybór dokładności pomiaru i zakresu pomiaru temperatury
Gdy temperatura robocza wynosi od 1300 do 1800 stopni, a dokładność jest stosunkowo wysoka, ogólnie wybierane są termopary typu B; Gdy dokładność nie jest wysoka, a atmosfera pozwala na termopary termopar wolframu-rhenium ., gdy temperatura przekracza 1800 stopni, termopary wolframu-rhenium są ogólnie wybierane; Gdy temperatura robocza wynosi od 1000 do 1300 stopni, a dokładność jest stosunkowo wysoka, można zastosować termopary typu S i termopary typu N; Poniżej 1000 stopni, termopary typu K i termopary typu N ogólnie stosuje się, a poniżej 400 stopni są ogólnie stosowane; Przy 250 stopni i ujemnych pomiarach temperatury termopary typu T są ogólnie stosowane . w niskich temperaturach termopary typu T są stabilne i mają wysoką dokładność .
2. Wybór atmosfery
Termopary typu typu S, typu B i K-typu są odpowiednie do stosowania w silnej atmosferze utleniania i słabych redukujących, podczas gdy termopary typu J i T-typu jest odpowiednie do słabej utleniania i zmniejszania atmosfery .
3. Natura i stan zmierzonego obiektu wpływają na wybór termoparów
Pomiar temperatury poruszających się obiektów, wibrujących obiektów i pojemników pod wysokim ciśnieniem wymaga wysokiej wytrzymałości mechanicznej, chemicznie zanieczyszczonej atmosfery wymaga rur ochronnych, a zakłócenia elektryczne wymagają stosunkowo wysokiej izolacji .
Proces selekcji: stopniowanie modelu eksplozja odporna na poziom poziomu poziomu poziomu i mocowanie formularza rurki długości lub głębokość wstawienia .
4. Wybór trwałości i reaktywności termicznej
Termopary z dużymi średnicami drutu mają dobrą trwałość, ale odpowiedź jest wolniejsza . W przypadku termopar o dużej pojemności cieplnej, odpowiedź jest powolna ., gdy pomiar temperatury z dużymi gradientami, kontrola temperatury jest słaba pod kontrolą temperatury . jest bardziej odpowiednia do wyboru par armat.








