Wat is het verschil tussen thermokoppels en thermistors?
Laat een bericht achter
De tolerantie van k-type thermokoppel is ± 1,5 graden of ± 0. 0 04|t |; Secundaire tolerantie ± 2,5 graden of ± 0,015|t |;
Platinum thermistors zijn verdeeld in klasse A en klasse B. Klasse A maakt een temperatuurmeetfout van ± ({{{0}}}. 15 graad +0. 002|t |), b-niveau temperatuurmeting toelaatbare fout ± (0,3 graden +0. 005|T |)
Thermistors en thermokoppels worden beide gebruikt voor temperatuurmeting. Maar er zijn ook essentiële verschillen tussen hen. Over het algemeen kunnen thermokoppels worden gebruikt voor metingen op hoge temperatuur en is het temperatuurbereik van thermische weerstand iets lager; Het weerstandssignaal verkregen door een thermistor is de weerstandswaarde, terwijl warmte het spanningssignaal is dat bij toeval wordt verkregen. Dit artikel vergelijkt en analyseert voornamelijk de verschillen tussen thermistor en thermokoppel.
1, concept
1. Basisconcept van thermische weerstand
Thermistor is een veelgebruikte temperatuurdetector in het bereik van het gemiddelde en lage temperatuur. Thermische weerstandstemperatuurmeting is gebaseerd op het kenmerk dat de weerstandswaarde van metaalgeleiders toeneemt met de temperatuur. De belangrijkste kenmerken zijn hoge metingen en stabiele prestaties. De meetnauwkeurigheid van de thermometer van de platina -weerstand wordt niet alleen op grote schaal gebruikt bij industriële temperatuurmeting, maar wordt ook gemaakt in een standaard referentie -instrument. Thermische weerstandstemperatuurmeting is gebaseerd op het kenmerk dat de weerstandswaarde van metaalgeleiders toeneemt met de temperatuur. Thermistors zijn meestal gemaakt van pure metaalmaterialen, waarbij platina en koper momenteel de meest gebruikte zijn
2. Basisconcepten van thermokoppels
Thermokoppels worden vaak gebruikte temperatuurmeetcomponenten in temperatuurmeetinstrumenten. Ze meten direct de temperatuur en zetten het temperatuursignaal om in een thermo -elektrisch potentiaalsignaal, dat vervolgens wordt omgezet in de temperatuur van het gemeten medium door elektrische instrumenten (secundaire instrumenten). Het last twee verschillende materialen van 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.
2, Voordelen en kenmerken
In vergelijking met gewone thermistors heeft het de volgende voordelen:
① Klein formaat, geen luchtspleet binnen, lage meetvertraging in termen van thermische traagheid;
② Goede mechanische prestaties, trillingsweerstand en impactweerstand;
③ kan buigen, gemakkelijk te installeren;
④ Lange levensduur.
Thermokoppels zijn een van de veelgebruikte temperatuurdetectiecomponenten in de industrie. De voordelen zijn:
① 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.
② breed meetbereik. Veelgebruikte thermokoppels kunnen continu meten van -50 ~ +1600 diploma, terwijl sommige speciale thermokoppels -269 graad kunnen meten (zoals gouden ijzer nikkel chroom) en tot +2800 graad (zoals Tungsten Rhenium).
③ Meet hoog. Omdat het thermokoppel in direct contact is met het gemeten object en niet wordt beïnvloed door het tussenliggende medium.
3, typen en compositie
1. Structuur van thermische weerstand
1) Gewone type thermistor. Volgens het temperatuurmetingprincipe van thermische weerstand wordt de verandering in de gemeten temperatuur direct gemeten door de verandering in de weerstandswaarde van de thermische weerstand. Daarom zal de verandering in weerstand van verschillende draden, zoals de looddraden van de thermische weerstandsorgaan, een impact hebben op de temperatuurmeting. Om de invloed van de loodweerstand te elimineren, wordt een drie -draads of vier draadsysteem in het algemeen gebruikt,
2) Explosiebestendige thermistor. Explosieproef Thermistor gebruikt een speciale structuur van de aansluitdoos om de explosie van explosief gemengd gas in zijn schaal te beperken, veroorzaakt door vonken of bogen in de aansluitdoos, om geen overmatige explosie op de productieplaats te veroorzaken. Explosiebestendige thermische weerstanden kunnen worden gebruikt voor temperatuurmeting in gebieden met explosieve gevaren binnen BLA ~ B3C -klasse zones.
3) Einde gezichtsthermistor. Het thermische weerstand van het eindvlak is het element voor temperatuur van de temperatuur van het eindweerstand gemaakt van speciaal verwerkte weerstandsdraadwond strak tegen het eindvlak van de thermometer en de structuur ervan wordt weergegeven in figuur 2-1-8. In vergelijking met algemene axiale weerstandsthermometers kan het nauwkeuriger en snel de werkelijke temperatuur van het gemeten eindvlak weerspiegelen en is het geschikt voor het meten van de eindgezichtstemperatuur van lagerschalen en andere componenten.
4) Armored Thermistor. Gepantserde thermistor is een massief lichaam dat bestaat uit temperatuurdetectie -elementen (weerstanden), leads, isolatiematerialen en roestvrijstalen mouwen. De buitendiameter ligt in het algemeen tussen 2 en 8 mm en kan tot 8 mm bereiken
2. 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.
1) Niet -gestandaardiseerde thermokoppels worden 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.
2) Sinds 1 januari 1988 zijn alle thermokoppels en thermistors in China geproduceerd in overeenstemming met IEC International Standards en zeven gestandaardiseerde thermokoppels, namelijk S, B, E, K, R, J en T, zijn aangeduid als uniforme ontwerppermokoppels in China.
4, analyse van het verschil tussen thermistors en thermokoppels
Thermistoren en thermokoppels hebben hetzelfde type differentiatie, maar ze vereisen geen compenserende draden en zijn goedkoper dan thermokoppels. Een thermokoppel is een temperatuursensor, vergelijkbaar met een thermische weerstand, maar het verschilt voornamelijk van een thermische weerstand:
1. De aard van het signaal is dat de thermistor zelf een weerstand is en dat veranderingen in temperatuur een positieve of negatieve weerstandsverandering in de weerstand veroorzaken; Thermische koppeling daarentegen genereert veranderingen in geïnduceerde spanning die variëren met temperatuur.
2. Het temperatuurbereik gedetecteerd door de twee sensoren is anders. De thermische weerstand detecteert in het algemeen een temperatuurbereik van 0-150 graden, en het meetbereik kan ongeveer 600 graden bereiken (natuurlijk kan negatieve temperatuur worden gedetecteerd). Thermokoppels kunnen temperaturen detecteren, variërend van 0-1000 graden Celsius (of zelfs hoger), dus de eerste is detectie van lage temperatuur en de laatste is detectie op hoge temperatuur.
3. In termen van materialen is thermische weerstand een type metaalmateriaal dat gevoelig is voor temperatuurveranderingen, terwijl thermische koppeling een bimetallisch materiaal is, waarbij twee verschillende metalen een potentieel verschil genereren aan de uiteinden van twee verschillende metalen draden vanwege temperatuurveranderingen.
4. De ingangsmodules voor thermische weerstanden en thermokoppels die overeenkomen met PLC's zijn ook verschillend. Deze verklaring is geen probleem, maar over het algemeen zijn PLC's rechtstreeks verbonden met 4-20 MA -signalen, terwijl thermische weerstanden en thermokoppels meestal zijn verbonden met PLC's met zenders als deze is verbonden met DCS, is het niet nodig om een zender te gebruiken! Thermistor is een RTD -signaal, thermokoppel is een TC -signaal!
5. PLC's hebben ook thermische weerstandsmodules en thermokoppelmodules, die weerstand kunnen invoeren en thermokoppel signalen.
6. Thermokoppels zijn er in J, T, N, K, S en andere modellen, sommige zijn duurder dan weerstanden, terwijl anderen goedkoper zijn. Wanneer het compenseren van draden echter wordt opgenomen, zijn de totale kosten van thermokoppels hoger. Thermistors zijn weerstandssignalen, terwijl thermokoppels spanningssignalen zijn.
7. Het principe van thermische weerstandstemperatuurmeting is gebaseerd op de eigenschap van de weerstand van een geleider (of halfgeleider) die verandert met temperatuur, met een meetbereik van negatief 00 ~ 500 graden. Veelgebruikte weerstanden omvatten platinaristors (PT100, PT10) en koperweerstanden CU50 (negatief 50-150 graden). Het principe van de temperatuurmeting van de thermokoppel is gebaseerd op het thermo -elektrische effect. Veelgebruikte die omvatten platina rhodium platina (schaal s, meetbereik 0-1300 graden), nikkel chomium nikkel silicon (schaal k, meetbereik 0-900 graden), nikkel chromium constantan (schaal e, scale e, scale e, scale e, scale e, scale e, scale e, scale e, meetbereik {9}}}}}}}}}}} degrees en platinum rhodium rhodium rhodium rhodium rhodium rhodium 30 platinum 30 platinum rhodium 6 (schaal B, meetbereik 0-1600 graden).







