Utdypet forskjellen mellom PT100 platinaristens og K-type termoelement
Legg igjen en beskjed
Hva er PT100?
(1) PT1 0 0 er en platinatremistor, og dens motstandsverdi er proporsjonal med endringer i temperaturen. Forholdet mellom motstanden til PT100 og temperaturendring er: Når temperaturen på PT100 er 0 grader, er motstanden 100 ohm, og ved 100 grader er motstanden omtrent 138,5 ohm. Det industrielle prinsippet: Når PT100 er på 0 grader Celsius, er motstanden 100 ohm, og dens motstand vil øke jevnt med temperaturen.
(2) PT100 er et ofte brukt temperaturdeteksjonsinstrument i mellom- og lavtemperaturområdet for platina -termistorer. Måling av termisk motstandstemperatur er basert på karakteristikken for at motstandsverdien til metallledere øker med temperaturen.
(3) Hovedfunksjonene er høy måle nøyaktighet og stabil ytelse. Målingsnøyaktigheten av platinaristenstermometer er veldig høy, og det er ikke bare mye brukt i industriell temperaturmåling, men også gjort til et standardreferanseinstrument.
Den signifikante forskjellen mellom valg av PT100 platinaristens og termoelement av K-type ligger i valget av temperaturområde. Termistor er en temperatursensor som brukes til å måle lave temperaturer, typisk fra -200 til 800 grader, mens K-type termoelement er en temperatursensor som brukes til å måle middels til høye temperaturer, typisk fra 400 til 1800 grader. Når du velger, hvis den målte temperaturen er rundt 200 grader, bør termistormåling velges. Hvis den målte temperaturen er rundt 600 grader, bør termoelement av S-type eller B-type velges. Hvis den målte temperaturen er mellom 1200 og 1600 grader, bør S-typen eller B-typen termoelement velges.
(1) Kjennetegn på termoelementer
① Høy målingsnøyaktighet. Fordi termoelementet er i direkte kontakt med det målte objektet og ikke påvirkes av mellommediet.
② bred måleområde. Vanligvis brukes termoelementer kontinuerlig fra -50 ~ +1600}}, mens noen spesielle termoelementer kan måle temperaturer så lave som -269 grad (for eksempel gulljern nikkelkrom) og så høy som +2800}}} grad (som tungtensthen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen rhen.
③ Enkel konstruksjon og enkel å bruke. Termoelementer er vanligvis sammensatt av to forskjellige typer metallledninger, og er ikke begrenset av størrelse eller åpning. De har beskyttende ermer på utsiden, noe som gjør dem veldig praktiske å bruke.
2. Typer og strukturdannelse av termoelementer
④ Det har også fordelene med god linearitet, stort termoelektrisk potensial, høy følsomhet, god stabilitet og ensartethet, sterk antioksidantytelse og lav pris, og kan brukes mye til å oksidere inerte atmosfærer av brukere.
(2) Typer av termoelementer
Vanlige brukte termoelementer kan deles inn i to kategorier: standard termoelementer og ikke-standard termoelementer. Standard termoelement som refereres til refererer til et termoelement som har en nasjonal standard som spesifiserer forholdet mellom dets termoelektriske potensial og temperatur, gir mulighet for feil og har en enhetlig standard skala. Den har et matchende skjerminstrument tilgjengelig for valg. Ikke -standardiserte termoelementer er ikke så mye brukt eller av samme størrelsesorden som standardiserte termoelementer, og har generelt ikke en enhetlig kalibreringstabell. De brukes hovedsakelig til målinger i visse spesielle anledninger.
(3) For å sikre pålitelig og stabil drift av termoelementet, er de strukturelle kravene til det som følger:
① Sveising av de to termoelektriske elektrodene som utgjør termoelementet, må være fast;
② De to termoelektriske 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 tilstrekkelig isolasjon mellom den termoelektriske elektroden og skadelige medier.






