Hjem - Kunnskap - Detaljer

Om forskjellen mellom PT100 og CU50 termoelementer

Termoelement er en av de mest brukte temperatursenseringskomponentene i bransjen . Arbeidsprinsippet for termoelement er basert på seeb -effekten, det vil si at to forskjellige ledere er koblet til i begge ender i en loop . hvis temperaturen på de to terminene er annerledes, er loopen i loopen på loopen på loopen {loopen { strøm genereres .

 

Fordelen er:

 

1 Målingsnøyaktighet er høy . Fordi termoelementet er i direkte kontakt med objektet som skal testes, påvirkes det ikke av mellommediet .

 

2 Bred måleområde . Vanlig brukte termoelementer kan kontinuerlig måles fra -50 til +1600 grad . noen spesielle termoilegner har en minimumstemperaturmåling av -269}}} -grad (som gull-grade nickel-chRom-chRom-chRom, opp til}} -grad (}} -grad ({}}} -grad (}}}}}. wolfram-bismuth) .

 

3 Enkel struktur, enkel å bruke . Termoelementer består vanligvis av to forskjellige ledninger og er ikke begrenset av størrelse og åpning . De har en beskyttelseshylse og er veldig praktisk å bruke .

 

1. Det grunnleggende prinsippet for termoelementets temperaturmåling

 

Å dirigere ledere eller halvledere A og B av to forskjellige materialer for å danne en lukket sløyfe . Når det er en temperaturforskjell mellom de to festepunktene 1 og 2 av ledere A og B, genereres en elektromotiv kraft mellom de to, og dermed er en strøm av en størrelse}, som kalles en termoelektrisk effekt {3} arbeid .

 

2. Typer og strukturdannelse av termoelementer

 

(1) Type termoelement

 

Vanlig brukte termoelementer kan deles inn i to kategorier: Standard termoelementer og ikke-standard termoelementer . Standard termoelement som kalles refererer til termoelementet at den nasjonale standarden spesifiserer at den er en måte som er en måte som er en måte, og den som er en måte, og den som er en måte, og den som er en måte, og den som er en visning som er en måte som er en måte som er en måte, og den som er en visning som er en måte som er en måte som den er en visning, og den som er en visning som den er en visning, og den som er en visning som den er en visning som den er en visning. Det . Ikke-standardiserte termoelementer er ikke så gode som standardiserte termoelementer når det

 

Standardiserte termoelementer siden 1. januar 1988 har termoelementer og termiske motstander alle blitt produsert i henhold til IEC International Standards, og syv standardiserte termoelementer S, B, E, K, R, J og T har blitt designet for Kina . Thermocouple .

 

(2) Struktur av termoelement for å sikre pålitelig og stabil drift av termoelementet, dets strukturelle krav er som følger:

 

1 Sveising av de to varme elektrodene som utgjør termoelementet, må være fast;

 

2 De to varme elektrodene skal være godt isolert fra hverandre for å forhindre kortslutning;

 

3 Forbindelsen mellom kompensasjonsledningen og den frie enden av termoelementet skal være praktisk og pålitelig;

 

4 Den beskyttende hylsen skal sikre at den varme elektroden er tilstrekkelig isolert fra skadelige medier .

 

3. temperaturkompensasjon av det kalde krysset av termoelementet

 

Fordi termoelementmaterialer generelt er dyrere (spesielt når du bruker edle metaller), og temperaturmålingspunktet er langt borte fra måleren, for å spare termoelementmaterialer og redusere kostnader, brukes kompensasjonstråden vanligvis til å avkjøle den kalde enden av termoCouple (Gratis enden strekker seg til et relativt stabilt temperaturkontroll og er koblet til den meter -typin -typin -typin -typin -typin -typin -typin -typin -typin -typin -typin -typin -typin -typin -typin -typin -typinalen. Påpekte at funksjonen til termoelementkompensasjonsledningen bare utvider den varme elektroden, slik at den kalde enden av termoelementet beveger seg til instrumentterminalen til kontrollrommet, som i seg selv ikke eliminerer påvirkningen av temperaturen for den kalde enden på temperaturen, og ikke er å kompensere.. ≠ 0 grad C på temperaturmålingen .

 

Når du bruker termoelementets kompensasjonsledning, må det bemerkes at modellen blir matchet, polariteten kan ikke kobles feil, og temperaturen mellom kompensasjonsledningen og termoelementtilkoblingsterminalen kan ikke overstige 100 grader .

 

Termisk motstand

 

Termisk motstand er den mest brukte temperaturdetektoren i midt-lave temperatursonen . Hovedfunksjonene er høy målingsnøyaktighet og stabil ytelse . Blant dem er platinavarmen den høyeste måle nøyaktigheten, den er ikke bare brukt i industriell temperaturmåling, men også gjort til en standardreferanseinstrument.}}}}}}}}}}

 

1, prinsippet og materialet om måling av termisk motstandstemperatur

 

Termistortemperaturmåling er basert på det faktum at motstandsverdien til en metallleder øker når temperaturen øker . De fleste av de termiske motstandene er laget av rene metallmaterialer . Foreløpig har platina og kobber den mest brukte . i tillegg, termisk motstand som nikk som nick, som nick, som nick, mangler. i tillegg, var det som er brukt, mangler { brukt .

 

2, typen termisk motstand

 

1) Vanlig termisk motstand

 

Fra temperaturmålingsprinsippet for den termiske motstanden, er det kjent at endringen i den målte temperaturen måles direkte ved endringen i motstanden til den termiske motstanden ., kan endringer i motstanden til forskjellige ledninger som ledningsledningene til den termiske motstandskroppen påvirke temperaturmålingen .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}.

 

2) Pansret termisk motstand

 

Den pansrede termiske motstanden er en fast kropp som er sammensatt av et temperatursenseringselement (motstand), en ledetråd, et isolasjonsmateriale og en rustfritt stålhylse . Den ytre diameter er vanligvis φ . φ8 mm og minimum er φ mm . Ingen luftgap inne, termisk treghet, liten måleforsinkelse; 2 gode mekaniske egenskaper, vibrasjonsmotstand, påvirkningsmotstand; 3 kan bøye, enkelt å installere 4 lang levetid .

 

3) End Face Termisk motstand

 

End Face Thermal Resistance Temperature Sensing Element blir viklet av en spesialbehandlet motstandstråd og plasseres nær endeflaten til termometeret .

 

4) Flammesikker termisk motstand

 

Eksplosjonssikker termisk motstand er begrenset til eksplosjonen forårsaket av gnister eller buer i eksplosjonsblandet gass inne i foringsrøret gjennom en spesialstruktur-koblingsboks, og produksjonsstedet vil ikke føre til en eksplosjon {{3} Explosion-Proof Thermal Resistors kan brukes til temperaturen Måling i Explosion-Proof-Proof-stedet til temperaturen til temperaturen i Explosion-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro- klasse .

 

PT100: Brukes til termisk motstand, termoelement, seriemperaturinstrument, temperatursender, trykkdifferensialtrykk sender, varm løpervarmer, kompensasjonskabel, kontrollkabel, etc .

 

CU50: Brukes i termisk motstand, termisk motstandstermometer, termisk motstandskalibrator, termisk motstandssimulator - Kobber termisk motstandssimulator, kobber termisk motstand, pansret termisk motstand osv. .

info-908-902

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like