Huis - Kennis - Details

Wat is de meetmethode voor thermische weerstand?

Het principe van een thermistorthermometer is het gebruik van het kenmerk van de weerstand van een geleider of halfgeleider die met temperatuur verandert. De belangrijkste voordelen van een thermistorthermometer zijn: hoge meetnauwkeurigheid en goede reproduceerbaarheid; Heeft een groot meetbereik, vooral bij lage temperaturen; Gemakkelijk te gebruiken in automatische metingen en ook handig voor langeafstandsmeting. Evenzo hebben thermische weerstanden ook defecten, zoals een slechte nauwkeurigheid bij metingen met een hoge temperatuur (hoger dan 850 graden); Gemakkelijk te oxideren en niet bestand tegen corrosie.
Op dit moment omvatten de materialen die worden gebruikt voor thermische weerstanden voornamelijk platina, koper, nikkel, enz. Deze materialen worden voornamelijk gebruikt omdat hun temperatuur tot weerstandsverhouding in gemeenschappelijke temperatuurbereiken lineair gerelateerd is. Hier introduceren we voornamelijk de thermometers van platinaresistentie.
Platina is een edelmetaal met stabiele fysische en chemische eigenschappen, vooral sterke oxidatieresistentie. Het is gemakkelijk te zuiveren, heeft een goede verwerkbaarheid en kan worden gemaakt in extreem fijne platinadraden. In vergelijking met metalen zoals koper en nikkel heeft het een hogere elektrische weerstand en een hoge reproduceerbaarheid, waardoor het een ideaal materiaal is voor thermische weerstand. Het nadeel is echter dat de weerstandscoëfficiënt van de temperatuur klein is en dat het vatbaar is voor brosheid bij het werken in het verminderen van media, waardoor het duur is. De zuiverheid van platina wordt meestal uitgedrukt in termen van weerstandsverhouding: w (1 0 0)=r100/r0
R1 0 0 vertegenwoordigt de weerstandswaarde op 100 graden; R0 vertegenwoordigt de weerstandswaarde bij 0 graden
Volgens IEC -normen worden platinareerweerstanden met een initiële weerstandswaarde van r 0=100 ω (r 0=10 Ω) en w (100) =1. 3850 gebruikt als industriële standaard platinumweerstanden. Platinumweerstand thermometers met r 0=10 Ω hebben dikkere weerstandsdraden en worden voornamelijk gebruikt om de temperaturen boven 600 graden te meten. De weerstandstemperatuurvergelijking van platinaresistentie is een stukjes vergelijking:
Rt {{{0}} r 0 [1+ op+bt 2+ c (t -100 graad) t3] t vertegenwoordigt het temperatuurbereik van -200 graad tot 0 graad
Rt {{0}}} r 0 (1+ op+bt2) t vertegenwoordigt het temperatuurbereik van 0 tot 850 graden
Door deze vergelijking op te lossen, kan de temperatuurwaarde bekend zijn op basis van de weerstandswaarde. In praktisch werk kan de temperatuurwaarde echter worden bepaald op basis van de weerstandswaarde door te verwijzen naar de schaal van de thermische weerstand.
Volgens de standaardvoorschriften zijn platinumthermistors verdeeld in klasse A en Klasse B. Klasse A-temperatuurmeting maakt een fout mogelijk van ± ({{{0}}}}}. 15 graad +0. 002|T |), De toegestane fout voor b-niveau temperatuurmeting is ± (0,3 graden +0.
De thermische weerstanden die op locatie worden gebruikt, zijn over het algemeen gepantserde thermische weerstanden, die zijn samengesteld uit een thermisch weerstandslichaam, isolatiemateriaal en beschermende buis. Het thermische weerstands lichaam en beschermende buis worden aan elkaar gelast en gevuld met isolatiemateriaal in het midden, die het thermische weerstandslichaam effectief kunnen beschermen, de impact, shock en corrosie kunnen weerstaan.
Drie draad platinaresistentiemethode:
Platinumthermistors hebben verschillende soorten, waaronder tweedraads, drie draad- en vier draadsystemen. Het tweedraadssysteem heeft aanzienlijke meetfouten en wordt niet langer gebruikt. Momenteel gebruikt industrieel gebruik in het algemeen het drie -draadssysteem, terwijl het laboratoriumgebruik in het algemeen het vierdraadsysteem gebruikt. Hier introduceren we voornamelijk de bedrading van de Three Dames Platinum Thermistor. Een platinathermistor met drie draads is parallel aan het A -uiteinde en het C -uiteinde van de weerstand verbonden, waardoor de weerstand drie verbindingsterminals A, B en C kan hebben. Op deze manier kan de weerstand van de meetdraad die door de B -draad wordt geïntroduceerd, worden gecompenseerd door de C -draad, waardoor de impact van loodweerstandsfout van de temperatuur verandert op de leadweerstand. Drie draad platinathermistoren, in secundaire instrumenten, hebben allemaal variabele weerstandsbruggen. Afhankelijk van het bereik van de gebruikte platinasthermistoren, kunnen de platinasthermistors in de brug van het secundaire instrument worden afgestemd op meer nauwkeurige metingen.
Een nieuwe methode voor het delen van thermische thermometers van de thermische weerstand:
Industriële platina -weerstandsthermometer is een veelgebruikt instrument voor het meet van temperatuur. Lange tijd is de berekeningsmethode van CVD -vergelijking op grote schaal gebruikt in relevante normen of technische specificaties in binnen- en buitenland om het te kalibreren. Industriële platina -weerstandsthermometers die de CVD -vergelijking voor kalibratie gebruiken, hebben echter lage nauwkeurigheid, lage stabiliteit en hoge onzekerheid en kunnen niet worden gebruikt als transmissienormen.
Om deze reden kunnen de meeste industriële temperatuurmeetvelden of laboratoria met lage vereisten alleen de hoog-nauwkeurige standaard platinaresistentie thermometers gebruiken als traceerbaarheidsnormen. In het werkelijke industriële temperatuurmetingsveld kan echter, vanwege verschillende beperkingen, standaard platinaresistenties thermometers niet worden gebruikt, waardoor het onmogelijk is om op deze plaatsen temperatuurwaardeoverdracht en traceerbaarheid te bereiken en niet in staat om werkelijke metrologische kalibratiewerkzaamheden uit te voeren.
De haalbaarheid van het kalibreren en delen van industriële platina -weerstandsthermometers, en deze vergelijken met de berekening van de temperatuurweerstandsrelatie -resultaten gegeven door de algemeen gebruikte CVD -vergelijking, om de verschillen tussen de twee te identificeren en om de manieren en methoden voor het vaststellen van precisie -industriële platinsweerstandsthermeters als overdrachtsnormen te identificeren. Door onderzoek en analyse uit te voeren op meerdere industriële platinasthermistors vervaardigd door verschillende modellen en fabrikanten in verschillende temperatuurbereiken, worden de experimentele resultaten, gegevenscurven en meetfouten veroorzaakt door het gebruik van twee verschillende methoden om elke thermometer te kalibreren.
Experimentele resultaten hebben aangetoond dat de interpolatiemethode van zijn -1990 internationale temperatuurschaal mogelijk is voor industriële platinaresistentiethermometers. Vergeleken met de berekeningsmethode van CVD -vergelijking voor kalibratie van de industriële platinaresistenties, heeft het een betere nauwkeurigheid en consistentie. Eerder voerden de nationale metrologie -instellingen van Italië en Canada onderzoek uit naar de industriële platina -weerstandsdivisie methode met behulp van de interpolatieformule van de internationale temperatuurschaal.
De traditionele methoden om de nauwkeurigheid en stabiliteit van de temperatuurmeting van de industriële weerstand te verbeteren, zijn gericht op componentzuiverheid, verpakkingstechnologie en productieprocessen; Er is een nieuwe aanpak voorgesteld in termen van berekeningsmethoden, die de basis leggen voor de verbetering van de temperatuurwaardeoverdracht en traceerbaarheidssystemen voor precisie platinaresistors en industriële platinaresistors, die op grote schaal kunnen worden toegepast in het temperatuurmeetveld van industriële platinweerstanden.info-1600-1103

Aanvraag sturen

Misschien vind je dit ook leuk