Dom - Znanje - Detalji

O razlikovanju između PT100 i CU50 Termopauplesa

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. .

info-908-902

Pošaljite upit

Moglo bi vam se i svidjeti