Wat zijn de meetprincipes en verschillen tussen thermistor en thermokoppel?
Laat een bericht achter
Thermokoppels zijn een van de veelgebruikte temperatuurdetectiecomponenten in de industrie. De voordelen zijn:
① Hoge meetnauwkeurigheid. Omdat het thermokoppel in direct contact is met het gemeten object en niet wordt beïnvloed door het tussenliggende medium.
② breed meetbereik. Veelgebruikte thermokoppels kunnen continu meten van -50 ~ +1600 graad, terwijl sommige speciale thermokoppels de temperaturen kunnen meten zo laag als -269 graad (zoals gouden ijzer nikkelchroom) en zo hoog als +2800 graad (zoals Tungsten Rhenium).
③ Eenvoudige constructie en gemakkelijk te gebruiken. Thermokoppels zijn meestal samengesteld uit twee verschillende soorten metalen draden en worden niet beperkt door grootte of opening. Ze hebben beschermende mouwen aan de buitenkant, waardoor ze erg handig zijn om te gebruiken.
1. Basisprincipe van de temperatuurmeting van thermokoppel
Las twee verschillende geleiders of halfgeleiders A en B samen om een gesloten circuit te vormen. Wanneer er een temperatuurverschil is tussen de twee bevestigingspunten 1 en 2 van geleiders A en B, wordt er een elektromotorische kracht tussen hen gegenereerd, wat resulteert in een stroom van een bepaalde grootte in het circuit. Dit fenomeen wordt thermo -elektrisch effect genoemd. Thermokoppels werken door dit effect te gebruiken.
2. Typen en structuurvorming van thermokoppels
(1) Soorten thermokoppels
Veelgebruikte thermokoppels kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: standaard thermokoppels en niet-standaard thermokoppels. De standaard thermokoppel verwezen verwijst naar een thermokoppel dat een nationale standaard heeft die de relatie aangeeft tussen het thermo -elektrische potentieel en temperatuur, zorgt voor fouten en heeft een uniforme standaardschaal. Het heeft een bijpassend display -instrument beschikbaar voor selectie. Niet -gestandaardiseerde thermokoppels zijn niet zo veel gebruikt of van dezelfde volgorde van grootte als gestandaardiseerde thermokoppels, en hebben over het algemeen geen uniforme kalibratietabel. Ze worden voornamelijk gebruikt voor metingen in bepaalde speciale gelegenheden. Gestandaardiseerd thermokoppel
Sinds 1 januari 1988 zijn alle thermokoppels en thermistors in China geproduceerd volgens IEC -normen, en de zeven gestandaardiseerde thermokoppels S, B, E, K, R, J en T zijn aangeduid als uniforme ontwerpthermocoppels in China.
(2) Om de betrouwbare en stabiele werking van thermokoppels te waarborgen, zijn de structurele vereisten voor hen als volgt:
① Het lassen van de twee thermo -elektrische elektroden die het thermokoppel vormen, moeten stevig zijn;
② De twee thermo -elektrische elektroden moeten goed van elkaar worden geïsoleerd om kort circuits te voorkomen;
③ De verbinding tussen de compensatiedraad en het vrije uiteinde van het thermokoppel moet handig en betrouwbaar zijn;
④ De beschermende huls moet zorgen voor voldoende isolatie tussen de thermo -elektrische elektrode en schadelijke media.
3. Temperatuurcompensatie van het koud uiteinde van het thermokoppel
Vanwege het feit dat de materialen van thermokoppels over het algemeen duur zijn (vooral bij het gebruik van edele metalen), en de afstand tussen het temperatuurmeetpunt en het instrument is ver, om thermokoppelmaterialen te redden en kosten te verlagen, worden compensatiedraden meestal gebruikt om het koude uiteinde (vrije uiteinde) van het thermokoppel te verlengen tot een temperatuurstabiele controlekamer en het te verbinden met het instrumentterminals. Opgemerkt moet worden dat de functie van de thermokoppelcompensatiedraad alleen is om de thermo -elektrische elektrode te verlengen en het koude uiteinde van het thermokoppel naar de instrumentterminal in de controlekamer te verplaatsen. Het kan de invloed van temperatuurveranderingen aan het koude uiteinde op de temperatuurmeting niet elimineren en heeft geen compensatie -effect. Daarom moeten andere correctiemethoden worden gebruikt om de impact van de koude eindtemperatuur te compenseren T {{0}}} ≠ 0 graad bij temperatuurmeting.
Bij het gebruik van thermokoppelcompensatiedraden moet de aandacht worden besteed aan het matchen van modellen, de polariteit kan niet onjuist worden verbonden en de temperatuur aan het aansluiting tussen de compensatiedraad en het thermokoppel mag niet hoger zijn dan 100 graden.
Classificatie van temperatuurmeetinstrumenten
Temperatuurmeetinstrumenten kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën op basis van methoden voor temperatuurmeetmethoden: contact en zonder contact. Over het algemeen zijn de meetinstrumenten voor contacttemperatuur relatief eenvoudig, betrouwbaar en hebben ze een hoge meetnauwkeurigheid; Vanwege de behoefte aan voldoende thermische uitwisseling tussen het temperatuurmeetelement en het gemeten medium, duurt het echter enige tijd om thermisch evenwicht te bereiken, dus er is een vertraging in temperatuurmeting. Tegelijkertijd kan het vanwege de beperkingen van resistente materialen op hoge temperatuur niet worden toegepast op metingen met zeer hoge temperatuur. Niet -contactinstrument temperatuurmeting is gebaseerd op het principe van thermische straling om de temperatuur te meten. Het temperatuurmeetelement hoeft niet in contact te zijn met het gemeten medium, heeft een breed temperatuurmeetbereik, wordt niet beperkt door de bovengrens van temperatuurmeting en beschadigt het temperatuurveld van het gemeten object niet. De reactiesnelheid is over het algemeen snel; Vanwege externe factoren zoals de emissiviteit van het object, meetafstand, rook en vocht, is de meetfout echter relatief groot.
Het toepassingsprincipe van thermische weerstand
Thermistor is een veelgebruikte temperatuurdetector in het bereik van het gemiddelde en lage temperatuur. De belangrijkste kenmerken zijn een hoge meetnauwkeurigheid en stabiele prestaties. Platinum thermische weerstand heeft een hoge meetnauwkeurigheid en wordt niet alleen op grote schaal gebruikt bij industriële temperatuurmeting, maar wordt ook gemaakt in een standaard referentie -instrument.






