Huis - Kennis - Details

Hoe maak je correct onderscheid tussen thermokoppels en thermische weerstanden?

Veel mensen zijn in de war wanneer ze naar RTD's en thermokoppels kijken. Er lijkt geen verschil tussen hen te zijn. Hun uiterlijk is bijna identiek, en omdat beide worden gebruikt om de temperatuur te meten, kan het moeilijk zijn om ze uit elkaar te vertellen! In feite is onderscheid tussen RTD's en thermokoppels vrij eenvoudig. Om u te helpen ze duidelijker te onderscheiden, zal Hequan -instrumenten uitleggen hoe u correct onderscheid kunt maken tussen RTD's en thermokoppels van drie aspecten.


1. Onderscheidend door afstuderen


1. Signaal Aard: RTD's zijn weerstanden. Veranderingen in temperatuur zorgen ervoor dat ze positieve of negatieve veranderingen in weerstand veroorzaken. Thermokoppels veroorzaken daarentegen veranderingen in spanning, die variëren met temperatuur.


2. De twee sensoren hebben verschillende temperatuurbereiken. RTD's detecteren in het algemeen temperaturen tussen 0 -} 150 graden (hoewel ze ook negatieve temperaturen kunnen detecteren), terwijl thermokoppels temperaturen tussen 0 - 1000 graden (en zelfs hoger) kunnen detecteren. Daarom is de eerste voor detectie van lage temperatuur, terwijl de laatste voor detectie van hoge temperatuur is.

3. In termen van materialen is een thermische weerstand een metaalmateriaal met temperatuur - gevoelige eigenschappen, terwijl een thermokoppel een bimetallisch materiaal is, bestaande uit twee verschillende metalen die een potentieel verschil tussen hun uiteinden genereren als gevolg van temperatuurveranderingen.

4. De ingangsmodules voor PLC's zijn ook verschillend voor thermische weerstanden en thermokoppels. Deze verklaring is correct, maar PLC's accepteren over het algemeen rechtstreeks 4-20 MA-signalen, terwijl thermische weerstanden en thermokoppels meestal met een zender zijn verbonden met de PLC. Indien aangesloten op een DCS, is een zender niet nodig! Thermische weerstanden gebruiken RTD -signalen, terwijl thermokoppels TC -signalen gebruiken!

5. Thermokoppels zijn er in J, T, N, K en S -maten. Sommige zijn duurder dan weerstanden, terwijl anderen goedkoper zijn. Wanneer compensatiedraden echter zijn opgenomen, zijn de totale kosten van thermokoppels hoger. Thermische weerstanden gebruiken weerstandssignalen, terwijl thermokoppels spanningssignalen gebruiken.

6. Temperatietemperatuurmeting is gebaseerd op de eigenschap dat de weerstand van een geleider (of halfgeleider) verandert met temperatuur. Het meetbereik is -00 graden tot 500 graden. Vaak worden gebruikt, zijn platinaresistors (PT100, PT10) en koperweerstanden (CU50 graden) (-50 graden tot 150 graden).

7. Thermokoppels zijn een veel voorkomende temperatuursensor die wordt gebruikt om de temperatuur te voelen. Hun werkprincipe is dat het potentieel in hun terminals verandert met temperatuur. Wapeners kunnen ook thermische sensoren worden genoemd, maar hun weerstand verandert met temperatuur. Het is zo simpel.

8. Thermokoppels meten de temperatuur op basis van het thermo -elektrische effect. Veelgebruikte thermocouples omvatten platinum - rhodium - platinum (graad s, maten bereik 0 {- 1300 graden), nikkel - chromium - nickel- silicon (graad k, maatregel 0- 900 graad) nikkel - chroom - constantan (graad E, meetbereik 0-600 graden) en platinum-rhodium 30-platinum-rhodium 6 (graad B, maten bereik 0-1600 graden).

II. Visuele identificatie

1. Controleer het label

Het label bevat informatie zoals het thermokoppel en de thermistor.

2. Controleer de bedrading van de aansluitdoos

Thermokoppels hebben over het algemeen twee draden, of vier voor dubbele - vertakte; Thermistors hebben over het algemeen drie draden, of zes voor dubbele - vertakte. Single {- tak thermistors kunnen vier draden hebben, en een paar kunnen er twee hebben.

3. Controleer het terminalblok

Controleer het terminalblok. Als er een positief en negatief teken is (de compensatiedraad heeft ook een positief en negatief teken), is het een thermokoppel; Als er geen positief en negatief teken is, is dit een thermistor.

4. Controleer de innerlijke kern

Een thermokoppel is twee draden van verschillende materialen, aan de uiteinden aan elkaar gelast; Een RTD is twee draden van hetzelfde materiaal, verbonden met een temperatuur - detectie -element. Daarom heeft het hoofd van de RTD een merkbaar grotere diameter, terwijl een thermokoppel dit niet heeft (zoals weergegeven in figuur 1).

5. Controleer de weerstand

Gebruik het weerstandsbereik van een multimeter om de weerstand te meten. Onder normale omstandigheden is de weerstand van een thermokoppel erg laag, slechts enkele ohm; De weerstand van een RTD is meer dan 100 ohm bij kamertemperatuur.

Iii. Temperatuurverschillen

1. RTD's en thermokoppels hebben verschillende temperatuurmeetprincipes. RTD's meten de temperatuur door hun weerstand te veranderen met temperatuur. Thermokoppels meten de temperatuur door de geïnduceerde spanning te wijzigen die wordt gegenereerd door temperatuurveranderingen.

2. RTD's en thermokoppels hebben verschillende temperatuurmetingen. RTD's meten de temperatuur van 0 tot 150 graden, terwijl thermokoppels de temperatuur meten van 0 tot 1000 graden.

3. Thermistors en thermokoppels gebruiken verschillende materialen. Thermistors gebruiken een enkele temperatuur - gevoelig metaal, terwijl thermokoppels zijn gemaakt van twee verschillende metalen.

4. Thermistors hebben een hogere precisie dan thermokoppels. Ze worden over het algemeen gebruikt voor temperaturen onder de 650 graden, terwijl thermokoppels over het algemeen worden gebruikt voor temperaturen boven 650 graden.

Het bovenstaande is een samenvatting van hoe onderscheid te maken tussen RTD's en thermokoppels samengesteld door Hequan Editor. Ga voor meer informatie over thermokoppels en RTD's naar de volgende website:

info-750-750

Aanvraag sturen

Misschien vind je dit ook leuk