O razlikovanju između PT100 i CU50 Termopauplesa
Ostavi poruku
Termoelement je jedna od najčešće korištenih komponenti osjetljivosti temperature u industriji . Termoelement zasnovan na vrtu, odnosno dva različita provodnika u loopu su u petljima u petlji, u krugu od fizičkog fenomena u kojoj se generira termalna struja .
Prednost je:
1 tačnost mjerenja je visoka . jer je termoelement u izravnom kontaktu s testiranjem objekta, ne utječe na srednji srednji .
2 Širok raspon mjerenja . ThermoPoles se može kontinuirano mjeriti od -50 do . u . Neki posebni termoparovi imaju minimalnu mjerenje temperature (kao što su nikl-hromi zlata (kao što je tangul-bizmut) .
3 Jednostavna struktura, jednostavna za upotrebu . Termoparovi obično se sastoji od dvije različite žice i nisu ograničene veličinom i otvaranjem . imaju zaštitnu rupu i vrlo su zgodni za upotrebu .
1. Osnovni princip mjerenja temperature termoelementa
Provođenje vodiča ili poluvodiča od dva različita materijala za formiranje zatvorene petlje . kada se između dva i 2 provodnika A i 2 provodilaca A i 2 formira struja jedne veličine . ThermoCouples koriste ovaj efekat na posao .
2. Vrste i formiranje strukture termopapura
(1) Vrsta termoelementa
Thermol Thermocouples se može podijeliti u dvije kategorije: standardni termokoboks i nestandardni termoelement koji se naziva na termoelect i temperaturu, a jednaka standardna indeksna tablica koja je kompatibilna s njom, a ne standardizirani termoparovi nisu tako dobri Standardizirani termopozovi u pogledu upotrebe ili reda veličine . Općenito, ne postoji jednolično indeksiranje, koji se uglavnom koristi za mjerenje u nekim posebnim prilikama .
Standardizirani termopozovi od 1. siječnja 1988. godine, termokoboksi i termički otpornici su proizvedeni u skladu sa međunarodnim standardima IEC-a i sedam standardiziranih termokopaka s, B, E, K, R, J, i T Termoelement .
(2) Struktura termoelementa za osiguranje pouzdanog i stabilnog rada termoelementa, njegovi strukturni zahtjevi su sljedeći:
1 zavarivanje dviju vrućih elektroda koje čine termoelement moraju biti čvrste;
2 dvije vruće elektrode trebaju biti dobro izolirane jedna od druge kako bi se spriječili kratki krugovi;
3 Veza između kompenzacijske žice i slobodnog kraja termoelementa treba biti prikladna i pouzdana;
4 Zaštitna rukava treba osigurati da je vruća elektroda dovoljno izolirana od štetnih medija .
3. Kompenzacija temperature hladne raskrižje termoelementa
Budući da su materijali termoelementa uglavnom skuplji (pogotovo kada se koriste mernu metru), a tačka temperature je daleko od metra, kako bi se sačuvao hladni kraj termoelementa (besplatan kraj se proteže u relativno stabilnu temperaturu {{{{0}} da bi se mogla istaknuti da je funkcija kompenzacijske žice termoeleta Produžava samo vruću elektrodu, tako da se hladni kraj termoelementa premješta na instrumentnu terminal kontrolnog prostora, a da je samo utjecaj temperature hladnog kraja na mjerenju temperature na kompenzaciji temperature hladne raskrižje t 0 ≠ 0 stepena c na mjerenju temperature .
Kada se koristi na kompenzacijskoj žici termoelementa, mora se primijetiti da se model podudara, polaritet se ne može priključiti pogrešno, a temperatura između kompenzacijske žice i termoelementalnog priključnog terminala ne može biti veća od 100 stepeni . .
Toplinska otpornost
Toplinski otpor je najčešće korišteni temperaturni detektor u središnoj temperaturnom području . njegove glavne karakteristike i stabilne performanse;
1, princip i materijal mjerenja temperature toplinske otpornosti
Termistor Temperaturno mjerenje zasnovano je na činjenici da se otporna vrijednost metalnog provodnika povećava . većina toplinskih otpora izrađena je od čistih metalnih materijala . Pored toga, korišteni su toplinski otpori poput nikla, mangana i tantaluma .
2, vrsta toplotne otpornosti
1) Termički otpor običnog tipa
Iz principa mjerenja temperature, poznato je da se promjena izmjerene temperature izravno mjeri promjenom otpornosti toplinske otpornosti ., dakle, promjene u otpornosti različitih žica poput vodećih žica termalnog otpornika mogu utjecati na mjerenje temperature .
2) Oklopni toplotni otpor
Oklopni termički otpornik je čvrsto tijelo koje se sastoji od temperaturnog senzonskog elementa (otpornika), izolacijskog materijala i minimalnog čelika {{2-- {. u odnosu na turnsku toplinsku otpornost, ima sljedeće prednosti: 1 mala zapremina, bez zračnog jaza unutar, termalna inercija, mali mjerni lag; 2 dobra mehanička svojstva, otpornost na vibraciju, otpornost na udarce; 3 se može saviti, lako instalirati 4 dugi radni vijek .
3) Termički otpor krajnjeg lica
Elemski element temperature otpora na kraju je ranjen po posebno obrađenom žicu za otpornost i postavljen je blizu krajnjeg lica termometra . u odnosu na opću aksijalnu toplinsku otpornost, može odražavati stvarnu temperaturu testiranog kraja tačnije i pogodna je za mjerenje krajnjeg lica u obliku ležaja i drugih dijelova.
4) toplotna otpornost na plamen
Toplinska otpornost na eksploziju je ograničena na eksploziju izazvane iskre ili lukovima u mješovitom plinu u razvodnom okviru za posebnu strukturu, a proizvodna termička otporna za eksploziju mogu se koristiti za mjerenje temperature u razredu eksplozije u klasi u Bla -- B3C klasi .
PT100: Koristi se za termički otpor, termoelement, serija, temperaturni instrument, temperaturni odašiljač, mjerilo tlak prijemnik pod pritiskom, grijač vrućeg trkača, kompenzacijski kabel, itd. .
CU50: Koristi se u termičkom otporu, termički otpornost Kalibrator, simulator toplinskog otpora - bakar Termički otpor simulator, bakar Termički otpor, oklopna toplinska otpornost, itd. .








