Dom - Znanje - Detalji

Koja je razlika između termoelektrana i termistora?

Tolerancija Termoelementa K-tipa je ± 1,5 stepeni ili ± 0. 0 04|T |; Sekundarna tolerancija ± 2,5 stepeni ili ± 0,015|T |;

Platinum Thermistors podijeljeni su u klasu A i klase B. Omogućuje grešku mjerenja temperature ± ({{{{{{{{{{+0} 002|t |), za mjerenje temperature B-(0,3 stepena +0. 005|T |)

Termistori i termoparovi se koriste za mjerenje temperature. Ali postoje i suštinske razlike između njih. Općenito, termopozovi se mogu koristiti za mjerenje visokih temperatura, a temperaturni raspon toplinske otpornosti je nešto niži; Signal otpornosti dobiven termistorom je vrijednost otpornosti, dok je toplina napon signal dobiven slučajno. Ovaj se članak uglavnom uspoređuje i analizira razlike između termistora i termoelementa.

1, koncept

1. Osnovni koncept toplinske otpornosti

Thermistor je najčešće korišteni temperaturni detektor u srednjoj i niskom rasponu temperature. Merenje temperature toplotne otpornosti zasnovano je na karakterističnoj da se vrijednost otpornosti metalnih vodiča povećava sa temperaturom. Njegove glavne karakteristike su visoke mjere i stabilne performanse. Točnost mjerenja termometra otpornosti na platinu ne koristi se samo u mjerenju industrijskog temperature, već i u standardnom referentnom instrumentu. Merenje temperature toplotne otpornosti zasnovano je na karakterističnoj da se vrijednost otpornosti metalnih vodiča povećava sa temperaturom. Termistori su uglavnom izrađeni od čistih metalnih materijala, a platina i bakar koji se trenutno najčešće koriste

2. Osnovni pojmovi termoeleksa

Termopolovi se obično koriste komponente mjerenja temperature u instrumentima mjernih temperatura. Oni izravno mjere temperaturu i pretvaraju temperaturni signal u termoelektrični potencijalni signal, koji se zatim pretvara u temperaturu izmjerenog medija kroz električne instrumente (sekundarni instrumenti). Zavariva dva različita materijala vodiča ili poluvodiče A i B zajedno kako bi formirali zatvoreni krug. Kada postoji temperaturna razlika između dva pričvrsna tačaka 1 i 2 provodnika A i B, stvara se elektromotalna sila između njih, što rezultira strujom određene veličine u krugu. Ovaj fenomen se naziva termoelektrični efekat.

2, prednosti i karakteristike

U usporedbi s običnim termistorima, ima sljedeće prednosti:

① Male veličine, bez zračnog jaza iznutra, nisko mjerenje LAG-a u smislu termalne inercije;

② Dobre mehaničke performanse, otpornost na vibraciju i otpornost na udarce;

③ može se saviti, lako instalirati;

④ Dugi radni vijek.

Termoporovi su jedna od najčešće korištenih komponenti za otkrivanje temperature u industriji. Njegove prednosti su:

① Jednostavna konstrukcija i jednostavan za upotrebu. ThermoCouples se obično sastoje od dvije različite vrste metalnih žica i nisu ograničene veličinom ili otvaranjem. Oni imaju zaštitne rukave izvana, čineći ih vrlo zgodnim za upotrebu.

② Veliki raspon mjerenja. Najčešće korišteni termopole mogu kontinuirati iz [0}} ~ +1600 stepen, dok neki posebni termoparovi mogu mjeriti -269 stepen (poput zlatnog gvožđa nikl hrom) i do {3}} stepen (kao što su volfram renium).

③ Mjerajte visoko. Budući da je termoement u izravnom kontaktu s izmjerenim objektom i ne utječe na srednji medij.

3, vrste i kompozicija

1. Struktura toplotnog otpora

1) Termistor običnog tipa. Prema principu mjerenja temperature toplinskog otpora, promjena izmjerene temperature izravno se mjeri promjenom u vrijednosti otpornosti na toplinsku otpornost. Stoga će promjena otpornosti različitih žica poput vodećih žica tijela toplinskog otpora imati utjecaj na mjerenje temperature. Da biste uklonili utjecaj olovnog otpora, općenito se koristi tri žica ili četiri žičana sustava,

2) Termistor otporne na eksploziju. Termistor otporan na eksploziju koristi posebnu strukturu razvodne kutije za ograničavanje eksplozivnog mješovitog plina unutar njegove ljuske uzrokovane iskre ili lukovima unutar razvodne kutije, tako da ne bi izazvao pretjeranu eksploziju na mjestu proizvodnje. Termički otpornici eksplozije mogu se koristiti za mjerenje temperature u područjima sa opasnostima za eksplozivne opasnosti unutar klase Bla bc.

3) Termistor krajnjeg lica. Elentinski element temperature krajnjeg lica izrađen je od posebno prerađenog otpornosti žičane žice čvrsto uz krajnje lice termometra, a njegova struktura je prikazana na slici 2-1-8. U usporedbi s općim pločicama otpornosti, može tačnije i brzo odražavati stvarnu temperaturu izmjerenog krajnjeg lica, a pogodan je za mjerenje krajnje temperature osjetljivih na površini ležaja i ostalih komponenti.

4) oklopni termistor. Oklopni termistor je čvrsto tijelo koje se sastoji od temperaturnih osjetljivih elemenata (otpornika), vodiča, izolacijskih materijala i rukava od nehrđajućeg čelika. Njegov vanjski promjer općenito je između 2 i 8 mm, a može doseći do 8 mm

2. Vrste termoparova

Najčešće korišteni termopozovi mogu se podijeliti u dvije kategorije: standardni termopozovi i nestandardni termoparovi. Standardni termoelement koji se odnosi na termoelement koji ima nacionalni standard koji određuje odnos između njegovog termoelektričnog potencijala i temperature omogućava greške i ima jedinstvenu standardnu ​​razmjeru. Ima odgovarajući instrument za prikaz koji je dostupan za odabir.

1) Nona standardizirani termoparovi nisu tako široko korišteni ili istim redoslijedom kao standardizirani termoparovi, a uglavnom nemaju jedinstvenu tablicu kalibracije. Uglavnom se koriste za mjerenja u određenim posebnim prilikama.

2) Od 1. siječnja 1988., svi termopozovi i termistori u Kini proizvedeni su u skladu s međunarodnim standardima IEC-a i sedam standardiziranih termoelektrana, naime s, B, E, K, R, J i T, u Kini u Kini.

4, Analiza razlike između termistora i termoeleksa

Termistori i termopolovi imaju istu vrstu diferencijacije, ali ne zahtijevaju kompenzirajuće žice i jeftinije su od termoelektrana. Termoelement je temperaturni senzor, sličan termičkom otporu, ali razlikuje se od toplotnog otpornika uglavnom u tome:

1. Priroda signala je da je sam Thermistor otpornik, a promjene temperature uzrokuju promjenu pozitivne ili negativne otpornosti u otporniku; Termička spojnica, s druge strane, generira promjene induciranog napona koji variraju s temperaturom.

2. Raspon temperature otkriveni od dva senzora je različit. Toplinska otpornost obično otkriva temperaturni raspon od 0-150 stepeni, a raspon mjerenja može dostići oko 600 stepeni (naravno, može se otkriti negativna temperatura). Termoparovi mogu otkriti temperature u rasponu od 0-1000 stepeni Celzijusa (ili čak viših), tako da je prethodno otkrivanje niskog temperature, a potonje je otkrivanje visokog temperature.

3. U pogledu materijala, termički otpor je vrsta metalnog materijala koji je osjetljiv na temperaturne promjene, dok je termička spojka bimetalni materijal, gdje dva različita metala stvaraju potencijalnu razliku na krajevima dvije različite metalne žice zbog promjena temperature.

4. Ulazni moduli za termičke otpornike i termoeles koji odgovaraju PLC-ovima također su različiti. Ova izjava nije problem, ali generalno PLC-ovi su izravno povezani sa signalima {1}} MA, dok su termički otpornici i termoelektori obično povezani sa PLC-ovima sa predajnicima ako je povezan s DCS-om, nema potrebe za korištenjem predajnika! Termistor je RTD signal, termoelement je TC signal!

5 PLC-ovi imaju i module za toplotne otpornosti i module termoelementa koji mogu izravno unositi signale otpornosti i termoelementa.

6. ThermoCouples dolaze u J, T, N, K, S i drugi modeli, neki su skuplji od otpornika, dok su drugi jeftiniji. Međutim, kada su uključene žice kompenzacije, ukupni trošak termoeleksa je veći. Termistori su signali otpora, dok termoparovi su naponski signali.

7. Princip mjerenja temperature toplinske otpornosti temelji se na nekretnini otpornosti dirigenta (ili poluvodiča) promjene temperature, s mjernim opsegom negativnog 00 ~ 500 stepeni. Najčešće korišteni otpornici uključuju platinski otpornici (PT100, PT10) i bakrene otpornike CU50 (negativno 50-150 stepeni). Princip mjerenja temperature termoelementa zasnovan je na termoelektričnom efektu. Najčešće korištene Platinum Rodium Platinum (Scale S, Raspon mjerenja 0-1300 Chrumium Nickel Silicon (Scale K, Raspon merenja Constantan (Scale E, Raspon merenja, i platinast rodijum 30 (Skala B, Raspon merenja 0-1600 stepeni).
info-1600-1103

Pošaljite upit

Moglo bi vam se i svidjeti