Het verschil tussen thermische weerstand en thermokoppel
Laat een bericht achter
Thermische weerstanden zijn de meest gebruikte temperatuurdetectoren in de medium- en lage temperatuurzones . De belangrijkste kenmerken zijn een hoge meetnauwkeurigheid en stabiele prestaties . Onder hen worden platinum thermische weerstanden gebruikt in de industriële temperatuurmetting, maar ook gemaakt in standaardreferentieinstrumenten {{}}
Unlike the temperature measurement principle of thermocouples, thermal resistors measure temperature based on the thermal effect of resistors, that is, the resistance of the resistor changes with the change of temperature{{0}} Therefore, as long as the resistance change of the temperature-sensitive thermal resistor is measured, the temperature can be measured. At present, there are mainly two types of metal thermal resistors and Semiconductor thermistors . De weerstandswaarde en temperatuur van metalen thermische weerstanden kunnen in het algemeen worden uitgedrukt door de volgende geschatte relatie, dat wil zeggen rt=rt 0 [1+ (t-t0)]. .
In de formule is RT de weerstandswaarde bij temperatuur T; Rt {{0}} is de overeenkomstige weerstandswaarde bij temperatuur T0 (meestal t 0=0 graad); is de temperatuurcoëfficiënt . De relatie tussen de weerstandswaarde en temperatuur van halfgeleider thermistors is rt=aeb/t
In de formule is RT de weerstandswaarde bij temperatuur T; A en B zijn constanten die afhankelijk zijn van de structuur van het halfgeleidermateriaal . In vergelijking hebben thermistors een grotere temperatuurcoëfficiënt en een hogere weerstandswaarde bij kamertemperatuur (meestal boven enkele duizenden ohm), maar hun interchangability is slecht, hun niet -lineariteit is serieus en hun temperatuur is alleen in temperatuur. Detectie en controle van huishoudelijke apparaten en auto's . metalen thermische weerstanden zijn over het algemeen geschikt voor temperatuurmeting in het bereik van {-200 ~ 500 graden . Ze worden gekenmerkt door accurate meet, goede stabiliteit en betrouwbare prestaties . Ze worden veel gebruikt in procescontrole.
Thermische weerstandsmaterialen Thermische weerstandstemperatuurmeting is gebaseerd op het kenmerk dat de weerstandswaarde van metaalgeleiders toeneemt met de temperatuurstijging om de temperatuur te meten . Thermische weerstanden zijn meestal gemaakt van pure metaalmaterialen . Momenteel zijn platinum en koper het meest gebruikte. in feite, mangaan, mangi. Weerstanden .
Soorten thermische weerstanden
(1) Gepantserde thermische weerstanden: gepantserde thermische weerstanden zijn vaste lichamen samengesteld uit temperatuurdetectie -elementen (weerstands lichamen), leads, isolatiematerialen en roestvrijstalen behuizingen . Hun buitendiameter is over het algemeen φ2 ~ φ8mm en het minimum kan bereiken φMM.}}}} Gap binnen, kleine meetvertraging bij thermische traagheid; ② Goede mechanische eigenschappen, trillingsweerstand en impactweerstand; ③ kan worden gebogen en gemakkelijk te installeren; ④ Lange dienstverlening .
(2) Precisie thermische weerstand: de structuur en kenmerken van het thermische weerstandstemperatuurgevoelselement (weerstand) gewoonlijk gebruikt in de industrie . Uit het temperatuurmeetprincipe van thermische weerstanden kan worden gezien dat de verandering van de gemeten temperatuur daarom wordt gemeten door de weerstandswaarde van de thermische weerstand}}} De temperatuurmeting . Om de invloed van de weerstand van de looddraad te elimineren, wordt een drie-draads of vierdraadssysteem in het algemeen gebruikt .
(3) Eindvlak thermische weerstand: het eindvlak thermische weerstandstemperatuursing -element wordt gewond met speciaal behandelde weerstandsdraad en ligt dicht bij het eindvlak van de thermometer . vergeleken met algemene axiale thermische weerstanden, het kan nauwkeuriger weerspiegelen en snel de werking van het gemeten eindgezicht weerspiegelen en is het geschikt voor het meet van de eindwijk van de labels en andere delen ..
(4) Flameproof thermische weerstand: de explosie van het explosieve gemengde gas in de schaal van de vlambestendige thermische weerstand is beperkt tot de aansluitdoos via een speciale structuur, zodat de explosie veroorzaakt door de invloed van vonken of boog niet wordt veroorzaakt op de productieplaats . Flame Proved Thermal Resistors kan worden gebruikt voor temperatuurmetingen in de B3C-niveau in de B3C Niveau gebied .
Commonly used metal thermal resistors in industry From the perspective of the change of resistance with temperature, most metal conductors have this property, but not all of them can be used as temperature measuring thermal resistors. The metal materials used as thermal resistors generally require: as large and stable temperature coefficient as possible, large resistivity (reducing the size of the sensor at the same sensitivity), stable chemical and physical properties within the temperature range of use, good material Reproduceerbaarheid en de weerstandswaarde moeten een intermediaire waardefunctierelatie hebben met temperatuurverandering (lineaire relatie) .
Signaalverbindingsmethode van thermische weerstand De thermische weerstand is een primair element dat temperatuurverandering omzet in weerstandswaarde Verandering . Het is meestal nodig om het weerstandssignaal naar het computerbesturingsapparaat of ander primair instrument te verzenden door de looddraad .
Op dit moment zijn de meest gebruikte thermische weerstandsmaterialen platina en koper: platinareerweerstanden hebben een hoge precisie, zijn geschikt voor neutrale en oxiderende media, hebben een goede stabiliteit, hebben een bepaalde niet -lineariteit en hoe hoger de temperatuur, hoe kleiner de weerstandsveranderingssnelheid; Koperweerstanden hebben een lineair verband tussen weerstandswaarde en temperatuur binnen het temperatuurmeetbereik, hebben een groot aantal temperatuurlijn, zijn geschikt voor niet-corrosieve media en worden gemakkelijk geoxideerd wanneer de temperatuur groter is dan 150.
Industriële thermische weerstanden worden geïnstalleerd op de productieplaats en er is een bepaalde afstand tussen hen en de controlekamer, dus de leads van de thermische weerstanden zullen een grotere impact hebben op de meetresultaten .
Momenteel zijn er drie belangrijke manieren om de thermische weerstand te leiden .} ○ 1 Tweedraadssysteem: een draad aansluiten aan elk uiteinde van de thermische weerstand om het weerstandssignaal te leiden, wordt het twee-wire-systeem genoemd: deze leadmethode is zeer eenvoudig, maar omdat de verbindingsdraad een loodweerstand moet hebben, is de grootte van R is gerelateerd aan het materiaal en de lengte van de materiaal en de lengte van het materiaal en de lengte van de materiaal en de lengte van de materiaal en de lengte van de lengte van de materiaal en de lengte van de materiaal en de lengte van de lengte van de methode, is alleen geschikt voor de lage meetmethode met een lage meet. Nauwkeurigheid . ○ 2 Drie-draadssysteem: een voorsprong aansluiten aan het ene uiteinde van de wortel van de thermische weerstand en twee leads aan het andere uiteinde wordt een drie-draadssysteem genoemd . Deze methode wordt meestal gebruikt in combinatie met een brug, die de invloed van loodweerstand kan elimineren . de meest gebruikte leadweerstand in industriële procesbesturing. ○ 3 vierdraadssysteem: het verbinden van twee draden aan elk uiteinde van de wortel van de thermische weerstand wordt een vierdraadssysteem genoemd, waarin twee leads een constante stroom bieden I voor de thermische weerstand, rvert r in een spanningssignaal u, en leidt vervolgens u naar het secundaire instrument door de andere twee leads . Detectie .
De thermische weerstand hanteert een drie-draadsaansluitmethode . Het drie-draadssysteem wordt gebruikt om de meetfout te elimineren die wordt veroorzaakt door de weerstand van de verbindingsdraad . Dit is omdat het circuit voor het meten van thermistors ook een ongewenste brug wordt geworden. Weerstand . Dit deel van de weerstand is onbekend en verandert met de omgevingstemperatuur, waardoor meetfouten worden veroorzaakt . met behulp van een drie-draadssysteem, één draad is verbonden met de stroomtoevoeruiteinde van de brug, en de andere twee zijn verbonden met de brugbrug waar de thermistor is gelegen en de brugafwijking van de meet. draad .
In de industrie wordt de drie-draads verbindingsmethode in het algemeen gebruikt . thermokoppels genereren millivolt-signalen en hebben dit probleem niet . samenstelling van het thermische weerstandstemperatuurmeetsysteem
(1) Het thermische weerstandstemperatuurmeetsysteem is in het algemeen samengesteld uit een thermische weerstand, verbindingsdraden en een display -instrument . De volgende twee punten moeten worden opgemerkt:
① De thermische weerstand en het display -instrument moeten hetzelfde afstudeernummer hebben
② Om de invloed van de verandering in de weerstand van de verbindingsdraad te elimineren, moet een drie-draadsaansluitmethode worden gebruikt . voor meer informatie over hoofdstuk 3 van dit artikel .
(2) Gepantserde thermische weerstand De gepantserde thermische weerstand is een massief lichaam dat bestaat uit een temperatuurdetectie -element (weerstand), looddraad, isolatiemateriaal en roestvrijstalen behuizing . De buitenste diameter is in het algemeen φ2 ~ φ8mmm en het minimum kan bereiken φmm.}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}.
① Klein formaat, geen luchtspleet binnen, kleine meetvertraging in thermische traagheid;
② Goede mechanische eigenschappen, trillingsweerstand en impactweerstand; ③ kan worden gebogen voor eenvoudige installatie ④ Lange serviceleven .
(3) Eindvlak thermische weerstand Het eindvlak thermische weerstandstemperatuur detectie -element wordt gewond met speciaal behandelde weerstandsdraad en is strak bevestigd aan het eindvlak van de thermometer . vergeleken met algemene axiale thermische weerstanden, het kan nauwkeuriger en snel de werkelijke temperatuur van het gemeten gezicht weerspiegelen, en is geschikt voor het meet van de eindwijk en andere delen {{2} {2} {2} {2} {2} {2}.
(4) FlameProof thermische weerstanden vlambestendige thermische weerstanden gebruiken een speciale structuur van de aansluitbox om het explosieve gemengde gas in de schaal te isoleren van de vonken of boog . Het circuitreparatie van het weerstands lichaam zal daarom de lengte van de weerstandsafval veranderen en de weerstandswaarde beïnvloeden en de weerstand van de weerstand van de weerstand van een nieuw wordt gebruikt voor reparatie, het moet na het lassen worden gekalibreerd voordat het kan worden gebruikt .
Het verschil tussen thermokoppels en thermische weerstanden
Zowel thermokoppels als thermische weerstanden behoren tot contacttemperatuurmeting in temperatuurmeting . Hoewel ze dezelfde functie hebben voor het meten van de temperatuur van een object, zijn hun principes en kenmerken verschillend .
Laten we eerst ThermoCOPples . thermoCOPPLES INTRECTEREN de meest gebruikte temperatuurapparaten in temperatuurmeting . Hun hoofdfuncties zijn breed meetbereik, relatief stabiele prestaties, eenvoudige structuur, goede dynamische respons en de mogelijkheid om 4-20 ma elektrische signalen te verzenden, wat gemak is voor automatische controle en gemiddelde besturingselement en de temperatuur. Meetprincipe van thermokoppels is gebaseerd op het thermo -elektrische effect . wanneer twee verschillende geleiders of halfgeleiders zijn verbonden in een gesloten lus, wanneer de temperaturen bij de twee junctions verschillend zijn, wordt een thermo -elektrisch potentieel gegenereerd in de lus . het thermelectric effect, ook bekend als het Seekebeck -effect, ook bekend als het Seekebeck -effect, ook bekend als het SEEBeck -potentie Effect . De thermo -elektrische potentieel gegenereerd in een gesloten lus bestaat uit twee potentialen: Temperatuurverschilpotentieel en contactpotentieel . Thermo -elektrische potentieel verwijst naar het potentieel dat wordt gegenereerd door de twee uiteinden van dezelfde geleider vanwege verschillende temperaturen {. Verschillende geleiders hebben verschillende elektronendegenheden, dus de naam hebben verschillende {} suggereert dat het contactpotentiaal verwijst naar het potentieel dat is gevormd wanneer twee verschillende geleiders in contact zijn omdat hun elektronendichtheden verschillen, dus een bepaalde hoeveelheid elektrondiffusie wordt gegenereerd . Wanneer ze een bepaald evenwicht bereiken, is de grootte van de contactpotentiaal afhankelijk van de materiaaleigenschappen van de twee verschillende geleiders en de twee verschillende geleiders}}} de thermoceerposities van de markt hebben een standaardspunten van de markt die in de markt zijn, wat een standaardspunten van de markt hebben, die van de markt zijn, die in de markt zijn. ThermoCuples zijn verdeeld in acht verschillende divisies, namelijk B, R, S, K, N, E, J en T . De laagste temperatuur die ze kunnen meten is minus 270 graden Celsius Celsius en de hoogste is 1800 graden Celsius . onder hen, B, B, B, B, B, R, R, R en S To The Platin -serie van de Platin -serie van de Platin -serie van de Platin -serie van de Platin -serie van de Platin -serie van de Platin -serie van de Platin -serie van de platin. edelmetaal, ze worden ook wel edelmetalen thermokoppels genoemd, en de resterende worden goedkope metalen thermokoppels genoemd .
There are two structures of thermocouples, ordinary type and armored type. Ordinary thermocouples are generally composed of thermocouples, insulating tubes, protective sleeves and junction boxes, while armored thermocouples are a solid combination of thermocouple wires, insulating materials and metal protective sleeves assembled and stretched. However, the electrical signal of the thermocouple requires a Speciale draad om te verzenden, die we een compensatiedraad noemen . Verschillende thermokoppels vereisen verschillende compensatiedraden, waarvan de hoofdfunctie is om verbinding te maken met het thermokoppel, zodat het referentie -uiteinde van het thermokoppel ver weg is van de voeding, zodat de temperatuur van het referentie -uiteinde stabiel is {.}
Compensatiedraden zijn onderverdeeld in compensatietype en verlengtype . De chemische samenstelling van de verlengdraad is dezelfde als die van het gecompenseerde thermokoppel, maar in de praktijk is de verlengdraad niet gemaakt van hetzelfde metaal als de thermocouple . Het wordt in het algemeen vervangen door een draad met dezelfde elektrondichtheid. Compensatiedraad en het thermokoppel zijn over het algemeen zeer duidelijk . De positieve pool van het thermokoppel is verbonden met de rode draad van de compensatiedraad, en de negatieve pool is verbonden met de resterende kleur . De meeste algemene compensatiedraden zijn gemaakt van koper-nickel-legering .}}}
Laten we ten tweede, laten we de thermische weerstand . introduceren Hoewel de thermische weerstand in de industrie op grote schaal wordt gebruikt, is de toepassing ervan tot op zekere hoogte beperkt vanwege het temperatuurmeetbereik . De temperatuurmetingsprincipe van de thermische weerstand is het karakteristiek van de geleider of semiconduct. Transmissie van elektrische signalen, hoge gevoeligheid, sterke stabiliteit, goede uitwisselbaarheid en nauwkeurigheid, maar het vereist vermogensontgonnen en kan de temperatuurveranderingen niet onmiddellijk meten . Industriële thermische weerstanden gebruiken in het algemeen PT100, PT10, CU50, CU50, CU50, CU50, CU50, CU50, Celsius, en het is in het algemeen minus200-800}}}}}}}}} dege -celsius, en niet Die van koperen thermische weerstanden is minus 40 tot 140 graden Celsius . thermische weerstanden worden geclassificeerd in dezelfde typen als thermokoppels, maar ze vereisen geen compensatiedraden en zijn goedkoper dan thermale paren .







