Huis - Kennis - Details

Wat zijn het classificatie- en werkingsprincipe van thermische weerstandssensoren?

Wat zijn het classificatie- en werkingsprincipe van thermische weerstandsensoren?
Classificatie van thermische weerstandssensoren
NTC thermische weerstandsensoren: dit type sensor is een negatieve temperatuurcoëfficiëntsensor, dat wil zeggen dat de sensorweerstand afneemt naarmate de temperatuur toeneemt; PTC thermische weerstandsensoren: dit type sensor is een positieve temperatuurcoëfficiëntsensor, dat wil zeggen, de sensorweerstand neemt toe naarmate de temperatuur toeneemt .
Werkprincipe van thermische weerstandssensoren
Thermische weerstandssensoren zijn apparaten die het karakteristiek gebruiken dat de weerstand van een geleider met temperatuur verandert om temperatuur en temperatuurgerelateerde parameters te detecteren . Thermische weerstandstemperatuurmeting is gebaseerd op de eigenschap die de weerstand van een metaalgeleider verhoogt met de temperatuur om temperatuur te meten . De meeste thermische weerstand is van pure metaal. De meest veelgebruikte . Bovendien worden materialen zoals nikkel, mangaan en rhodium nu gebruikt om thermische weerstanden te produceren {. Ze hebben de kenmerken van de grote weerstandstemperatuurcoëfficiënt, goede lineariteit, stabiele prestaties, brede operatietemperatuurbereik en gemakkelijk verwerking .} en met de ontwikkeling van de temperatuurmetingen. Expanded . Lage temperatuur is met succes toegepast op temperatuurmeting van 1 ~ 3K en hoge temperatuur heeft ook een verscheidenheid aan thermische weerstandssensoren gezien voor 1000 ~ 1300 graden .
Bij het installeren van de thermische weerstand moet er aandacht worden besteed aan het waarborgen van een nauwkeurige temperatuurmeting, veiligheid, betrouwbaarheid en eenvoudig onderhoud, en geen invloed op de werking van apparatuur en productie -bewerkingen . Om aan de bovenstaande vereisten te voldoen, moeten de volgende punten worden opgemerkt bij het selecteren van de installatielocatie en de inservatiediepte van de thermische weerstand:
1. Om voldoende warmte -uitwisseling tussen het meetuiteinde van de thermische weerstand en het gemeten medium te garanderen, moet de meetpuntlocatie redelijkerwijs worden geselecteerd en moeten thermische weerstanden worden geïnstalleerd in de buurt
2. Thermische weerstanden met beschermende mouwen hebben warmteoverdracht en warmtedissipatieverliezen . om meetfouten te verminderen, thermokoppels en thermische weerstanden moeten voldoende invoegdiepte hebben:
(1) Voor thermische weerstanden die de temperatuur van de vloeistof in het midden van de pijpleiding meten, moet het meetuiteinde in het algemeen worden ingevoegd in het midden van de pijpleiding (verticale installatie of hellende installatie) . Als de diameter van de gemeten vloeistofpijp 200 mm is, is de insertie -afsluiting van de thermische weerstand 100 mm;
(2) Voor de temperatuurmeting van hoge-temperatuur-, hogedruk- en hogesnelheidsvloeistoffen (zoals hoofdstoomtemperatuur), om de weerstand van de beschermende mouw tegen de vloeistof te verminderen en te voorkomen dat de beschermende mouw wordt gebruikt onder de werking van de vloeistof. moet worden ingevoegd in de hoofdstoompijp tot een diepte van niet minder dan 75 mm; De standaardinvoegingsdiepte van de thermische weerstand van de warmtehoes is 100 mm;
(3) Wanneer de invoegdiepte van het meetelement bedraagt 1 m, moet deze zoveel mogelijk verticaal worden geïnstalleerd, of een ondersteuningsframe en beschermende mouw moeten worden geïnstalleerd .
(4) Als de temperatuur van het rookgas in de rookkanaal moet worden gemeten, zelfs als de rookkanaaldiameter 4 m is, is de insertiediepte van de thermische weerstand 1 m .

info-1600-1103

Aanvraag sturen

Misschien vind je dit ook leuk