Dom - Znanje - Detalji

Koja je razlika između termoelementa i termalnog otpornika?

Oba termokapu i RTDS koriste mjerenje temperature kontakata. Iako oboje mjere temperaturu objekta, njihovi principi i karakteristike rada razlikuju se. Termoparovi su najčešće korišteni uređaj za mjerenje temperature. RTDS ne zahtijevaju žice od kompenzacije i jeftinije su od termoelektrana.

Koja je razlika između termoelektrana i RTTD-a?

Termoparovi

Termopolovi: više sposobniji prenose električne signale 4-20mA na duže udaljenosti.

Princip mjerenja termoelementa za mjerenje temperature: Merenje temperature termoelementa zasnovano je na termoelektričnom efektu. Kada su dva različita provodnika ili poluvodiča povezana u zatvorenom krugu, temperaturna razlika u dva spoja stvara termoelektrični potencijal u krugu. Ovaj fenomen se naziva termoelektričnim efektom, poznatim i kao Efect Seebeck. Termoelektrični potencijal proizveden u zatvorenom krugu sastoji se od dvije vrste potencijala: termoelektrični potencijal i kontaktni potencijal. Termoelektrični potencijal odnosi se na električni potencijal koji se generira temperaturnim razlikama između dva kraja provodnika. Različiti vodiči imaju različite gustoće elektrona, tako da je potencijalni generirani i različit. Kontakt potencijal, kao što ime sugerira, odnosi se na potencijal koji se generira kada dva različita provodnika dolaze u kontakt zbog difuzije elektrona uzrokovanih njihovim različitim gustoćom elektrona. Veličina kontaktnog potencijala ovisi o svojstvima materijala dvaju provodnika i temperaturi na mjestu kontakta. Prednosti termoparova uključuju širok raspon mjerenja temperature, relativno stabilne performanse, jednostavnu strukturu, dobar dinamični odgovor i mogućnost prenošenja 4-20mA signala daljinski, olakšavajući automatsko i centraliziranu kontrolu.

Trenutno se termopozovi koriste međunarodno slijede standardnu ​​specifikaciju. Internacionalno, termopozovi su klasificirani u osam različitih razreda: B, R, S, K, N, E, J i T. Oni mogu mjeriti temperature male od -270 diploma i čak 1800 stupnjeva. B, R i S pripadaju Platinum seriji termoeleksa. Budući da je platina od plemenitig metala, nazivaju se i plemeniti metalni termoparovi, dok se preostali razredi nazivaju jeftini metalni termopozi. Postoje dvije vrste termoeleksa: standardni i oklopni.

Standardni termopole uglavnom se sastoje od termoelementa elektrode, izolacijske cijevi, zaštitnog omotača i razvodne kutije. Oklopni termokoboksi, s druge strane, izgrađeni su sastavljanje termoelementa, izolacijskog materijala i metalnog zaštitnog omotača, a zatim ispruži u čvrstu strukturu. Međutim, električni signal iz termoelementa zahtijeva posebnu vrstu žice koja se naziva kompenzacijska žica.

Različiti termoparovi zahtijevaju različite kompenzirane žice. Njihova primarna funkcija je povezivanje termoelementa na referentni čvor, držeći ga podalje od izvora napajanja i na taj način stabilizira temperaturu referentne raskršćenosti. Kompenzirane žice kategoriziraju se kao kompenzacijske i produžne tipove. Hemijski sastav produžnog žice isti je kao da se nadoknađuje termoelement, ali u praksi, produžna žica nije izrađena od istog metala kao termoeleta; Općenito je napravljen od žice s istim gustoćom elektrona kao termoelementa. Veza između kompenzacijske žice i termoelementa općenito je jednostavna: Pozitivan terminal termoelementa povezuje se na crvenu žicu kompenzacijske žice, dok se negativni terminal povezuje na preostalu obojenu žicu. Najčešće kompenzacijske žice izrađene su od bakra. - legura nikla.

Termoparovi

Thermocouples: Ne zahtijevaju kompenzirajuće žice i pristupačniju su.

Termoparovi mjere temperaturu na temelju objekta koji otpor provodnika ili poluvodiča mijenja se temperaturom.

Prednosti termokovoja: Moze daljinski prenose električne signale, imaju veliku osjetljivost, snažnu stabilnost, dobru razmjenu i dobru tačnost. Međutim, oni zahtijevaju moć i ne mogu mjeriti trenutnu promjenu temperature.

Nedostaci termoparova: Iako se široko koristi u industriji, njihov raspon mjerenja temperature ograničava njihovu primjenu.

Industrijski termokolovi obično koriste PT100, PT10, CU50 i CU100. Platinum ThermoCouples obično mjere temperature između-2000 stepeni i 800 stepeni, dok bakreni termoparovi mjere temperature između -40 stepeni i 140 stepeni.

Termoparovi ne zahtijevaju kompenzacijske žice i jeftiniji su od termoeleksa.

Termoparovi i RTDD-ovi su dva glavna kontakta senzora temperature tipa. Njihova se imena razlikuju samo jednim karakterom, a oba se mogu koristiti za mjerenje temperature objekta. Odabir između termoelementa i RTD-a ovisi o mjerenom okruženju. Mnogi ljudi nisu sigurni, pa je važno u potpunosti razumjeti razlike između RTD-a i termoparopaka kada odaberete temperaturni senzor.

Kako razlikovati termokokule i RTDD-ove

1. ThermoCouples (TCS) rade izlazom linearnog millivolt signala kao temperaturne promjene. Instrumenti pojačavaju ovaj signal i pretvorite ga u temperaturni signal.

2. RTDS (Detektori temperature otpora) rade linearno varirajući njihovu vrijednost otpora sa temperaturom.

3. Odašiljači temperature mogu pretvoriti MV signal napona iz termoelementa ili vrijednosti otpornosti iz RTD-a u standardni 4-20mA signal za upotrebu u kontroli sistema automatizacije.

4. RTDS su uglavnom jeftiniji od termoeleksa.

Što je bolje, termoelement ili RTD?

Odabir termoelementa trebalo bi biti zasnovan na sveobuhvatnom razmatranju raspona radne temperature, potrebnu tačnost, radnu atmosferu, performanse mernog objekta, vremena odziva i troškova - efikasnost.

1. Odabir preciznosti mjerenja i raspona mjerenja temperature

Za radne temperature između 1300 stepeni i 1800 stepeni sa relativno visokim potrebama tačnosti, termoelement B {- tipa je općenito odabrano. Tungsten - Rhenium ThermoCouples se može koristiti ako je tačnost manje zahtjevna, a atmosfera ga dozvoljava. Iznad 1800 stupnjeva, volfram - termokobone renija se uglavnom koriste. Za operativne temperature između 1000 stepeni i 1300 stupnjeva sa relativno visokim potrebama tačnosti, s - TermoPoples se mogu koristiti i n - Type Ther termokale. Ispod 1000 stupnjeva, Termopauples Termopauples tipa i n - tipa se uglavnom koriste, a ispod 400 stepeni, e termokoboksirke tipa E - se općenito koriste. Termoparokobovi tipa t - općenito se koriste za mjerenja ispod 250 stepeni i na negativnim temperaturama. T - Termopuples nude stabilnost i veliku preciznost na niskim temperaturama.

2. Izbor atmosfere

S -, i k - Type Termoparovi su pogodni za upotrebu u snažno oksidansu i slabo smanjenje atmosfere, dok je j - i t - tipa termokale pogodni za upotrebu u slabo oksidacijskoj i smanjenju atmosfera. Ako se koristi relativno nepropusna zaštitna cijev, zahtjevi atmosfere su manje strogi.

3. Izbor izdržljivosti i toplotne reakcije

Termopolovi sa većim promjerom žica nude bolju izdržljivost, ali sporiji odgovor. To se odnosi i na termoelekse sa većim toplotnim kapacitetima, što rezultira sporijem odgovorom i lošom kontrolom temperature prilikom mjerenja velikih gradijenata temperature. Za aplikacije koje zahtijevaju brzi odgovor i određeni stupanj trajnosti, oklopni termoparovi su prikladniji.

4. Odabir termoelementa na osnovu prirode i stanja izmjerenog objekta

Mjerenje temperature pokretnih predmeta, vibrirajućih predmeta i visoko - Plodovi pod pritiskom zahtijeva visoku mehaničku čvrstoću. Atmosfere s hemijskim kontaminacijom zahtijevaju zaštitnu cijev. U prisustvu električne smetnje potrebna je velika izolacija.

Proces odabira: Model - Eksplozija - Dokaz - Nivo tačnosti - Metoda montaže - Zaštitna cevi materijal - dubina dužine ili umetanja.

Razlike između termoelementa i izlazaka termoelementa

1. Signalna priroda: Termoparovi su otpornici. Temperaturne promjene uzrokuju da proizvede promjene pozitivne ili negativne otpornosti. Termoparovi, s druge strane, induciraju promjene napona koji variraju s temperaturom.

2. Dva senzora imaju različite raspone temperature. Termoparovi uglavnom otkrivaju temperature između 0 i 150 stepeni Celzijusa, s maksimalnim rasponom mjerenja od oko 600 stepeni Celzijusa (naravno, mogu otkriti negativne temperature). Termoparovi mogu otkriti temperature između 0 i 1000 stepeni Celzijusa (ili čak viših). Stoga, RoseMount 3051 predajnik koristi bivšu za detekciju temperature niske niske -, dok je potonji za otkrivanje temperature.

3 U pogledu materijala, termoparovi su metalni materijali sa temperaturom - osjetljivim svojstvima, dok su termoparovi bimetalni materijali koji se sastoje od dva različita metala. Promjene temperature stvaraju potencijalnu razliku između dva kraja žice.

4. Ulazni moduli za RTDD-ove i termoelekse u PLC-ovima su također različiti. Ova je izjava tačna, ali PLC-ovi uglavnom prihvaćaju signale 4-20 mA, dok su RTDDS i termoparovi obično spojeni na PLC s predajnikom. Ako je povezan s DCS-om, predajnik je nepotreban! RTDS Koristite RTD signale, dok termoparovi koriste TC signale!

5. PLC-ovi također imaju RTD i termoelemenske module koji mogu direktno unositi signale otpornosti i termoelementa.

6. ThermoCouples dolaze u J, T, N, K i S veličinama. Neki su skuplji od otpornika, dok su drugi jeftiniji. Međutim, kada je uključena kompenzacijska žica, ukupni trošak termoeleksa je veći.

info-750-750

Pošaljite upit

Moglo bi vam se i svidjeti