Huis - Kennis - Details

Hoe u thermokoppels en thermische weerstanden kunt kiezen

Laat me eerst het thermokoppel introduceren. Thermokoppel is het meest gebruikte temperatuurapparaat bij temperatuurmeting. De belangrijkste kenmerken zijn een breed meetbereik, relatief stabiele prestaties, eenvoudige structuur, goede dynamische respons en de mogelijkheid om het temperatuurmodel om te zetten in universele externe transmissie 4-20 MA elektrisch signaal door temperatuurzender, wat handig is voor automatische controle en gecentraliseerde controle.
Het temperatuurmetingprincipe van thermokoppel is gebaseerd op thermo -elektrisch effect. Wanneer twee verschillende geleiders of halfgeleiders zijn aangesloten in een gesloten lus, wanneer de temperatuur bij de twee juncties anders is, wordt thermo -elektrisch potentieel in de lus gegenereerd. Dit fenomeen wordt thermo -elektrisch effect genoemd, ook bekend als Seebeck -effect.
Het thermo -elektrische potentiaal dat wordt gegenereerd in de gesloten lus bestaat uit twee potentialen: thermo -elektrisch potentieel en contactpotentieel. Thermo -elektrisch potentieel verwijst naar het potentieel dat wordt gegenereerd door de twee uiteinden van dezelfde geleider vanwege verschillende temperaturen. Verschillende geleiders hebben verschillende elektronendichtheden, dus het potentieel dat ze genereren is ook anders. Zoals de naam al doet vermoeden, verwijst het contactpotentieel naar het potentieel dat is gevormd wanneer twee verschillende geleiders in contact zijn vanwege hun verschillende elektronendichtheden. Wanneer ze een bepaald evenwicht bereiken, wordt een bepaalde hoeveelheid elektronendiffusie gegenereerd. De grootte van het contactpotentieel is afhankelijk van de materiaaleigenschappen van de twee verschillende geleiders en de temperatuur van hun contactpunten.
Momenteel hebben de internationaal gebruikte thermokoppels een standaardspecificatie. De internationale voorschriften bepalen dat thermokoppels zijn verdeeld in 11 verschillende divisies, namelijk J, K, T, E, N, R, S, B, G, C en D. De laagste temperatuur kan worden gemeten op min 270 graden Celsius en de hoogste kunnen 1800 graden Celsius bereiken. Onder hen behoren R, S, B, G, C en D tot edelmetalen, dus ze worden ook wel edelmetalen thermokoppels genoemd en de resterende worden goedkope metalen thermokoppels genoemd.
Er zijn twee gemeenschappelijke structuren van thermokoppels, assemblagetype en gepantserd type. Termokoppels van de assemblage zijn in het algemeen samengesteld uit thermokoppels, isolerende buizen, beschermende mouwen en aansluitboxen, terwijl gepantserde thermokoppels een vaste combinatie zijn van thermokoppel draden, isolerende materialen en metalen beschermende mouwen geassembleerd en uitgerekt.
Het elektrische signaal van het thermokoppel vereist echter een speciale draad om te verzenden, die we thermokoppelcompensatiedraad noemen. Verschillende thermokoppels vereisen verschillende compensatiedraden, waarvan de belangrijkste functie is om verbinding te maken met het thermokoppel en het referentie -uiteinde van het thermokoppel (algemeen bekend als het koude uiteinde in China) weg te houden van het temperatuurmeetgebied, zodat de temperatuur van het referentie -uiteinde stabiel is. Compensatiedraden zijn onderverdeeld in het compensatietype en het verlengingstype. De chemische samenstelling van de verlengingsdraad is dezelfde als die van het gecompenseerde thermokoppel, maar in de praktijk is de verlengingsdraad niet noodzakelijkerwijs gemaakt van hetzelfde metaal als het thermokoppel. Het wordt over het algemeen vervangen door een draad met hetzelfde thermo -elektrische potentieel als het thermokoppel.
De verbinding tussen de compensatiedraad en het thermokoppel is eenvoudig en duidelijk en kan worden verbonden met een professionele thermokoppelconnector. De meeste algemene compensatiedraden zijn gemaakt van koper-nickellegering.

Laten we vervolgens thermische weerstanden introduceren. Hoewel thermische weerstanden in de industrie op grote schaal worden gebruikt, is hun toepassing tot zekere mate beperkt vanwege hun temperatuurmeetbereik. Het temperatuurmetingprincipe van thermische weerstanden is gebaseerd op het kenmerk dat de weerstandswaarde van een geleider of halfgeleider met temperatuur verandert.

Het heeft veel voordelen en kan ook elektrische signalen op afstand overbrengen, met hoge gevoeligheid, sterke stabiliteit, goede uitwisselbaarheid en nauwkeurigheid, maar het vereist vermogensuitexcitatie en kan temperatuurveranderingen onmiddellijk kunnen meten.
Industriële thermische weerstanden gebruiken over het algemeen PT100, PT10, CU50, CU100 en er zijn ook opkomende PT1000 en PT200.

Het temperatuurmeetbereik van platina -thermische weerstanden is in het algemeen min 200 tot 800 graden Celsius, en dat van koperen weerstanden is over het algemeen min 40 tot 140 graden Celsius. Over het algemeen is de eenheidsprijs van afgewerkte thermische weerstanden duurder dan die van thermokoppels, en hun stabiliteit op lange termijn is niet zo goed als die van thermokoppels.

 

info-2245-1547

 

Aanvraag sturen

Misschien vind je dit ook leuk