Hjem - Kunnskap - Detaljer

Er PT100 en termoelement eller en termisk motstand? Er CU50 et termoelement eller en termisk motstand? Hva er forskjellen mellom hverandre?

Er PT100 en termoelement eller en termisk motstand? Er CU50 et termoelement eller en termisk motstand? Hva er forskjellen mellom hverandre?

PT1 0 0: PT betyr platinaristens, sistnevnte 100 betyr at den har en motstand på 100 ohm ved 0 ° C.

PT100 er ikke et termoelement, en stor klasse er en termisk motstand

CU50 er ikke et termoelement, en stor klasse er en termisk motstand

Det vanlige ordtaket er at PT100 termisk motstand, CU50 termisk motstand

Termoelementer og termiske motstander er måling av kontakttemperatur i temperaturmåling. Selv om funksjonene deres er de samme som å måle temperaturen på objekter, er deres prinsipper og egenskaper ikke de samme.

Først, introduser termoelementet. Termoelement er den mest brukte temperaturenheten i temperaturmåling. Hovedfunksjonene er bredt temperaturmålingsområde, stabil ytelse, enkel struktur, god dynamisk respons og bedre fjernoverføring av 4-20 ma. Signal for enkel automatisk kontroll og sentralisert kontroll. Termometri -prinsippet til termoelementer er basert på den termoelektriske effekten. Koble to forskjellige ledere eller halvledere til en lukket sløyfe, når temperaturene ved de to kryssene er forskjellige, vil et termoelektrisk potensial bli generert i løkken. Dette fenomenet kalles den termoelektriske effekten, også kjent som Seebeck -effekten. Det termoelektriske potensialet som genereres i den lukkede sløyfen består av to potensialer: temperaturforskjellpotensialet og kontaktpotensialet. Det termoelektriske potensialet refererer til potensialet som genereres av temperaturforskjellen mellom de to endene av samme leder. Ulike ledere har forskjellige elektrontettheter, så potensialene de genererer er forskjellige. Kontaktpotensialet, som navnet antyder, refererer til kontakten fra to forskjellige ledere. På grunn av deres forskjellige elektrontettheter genererer de en viss mengde elektrondiffusjon. Når de når en viss likevekt, avhenger potensialet til kontaktpotensialet av materialegenskapene til de to forskjellige lederne og temperaturen på kontaktpunktene.

For tiden har det internasjonalt anvendte termoelementet en standard spesifikasjon. Den internasjonale termoelementet er delt inn i åtte forskjellige skalaer, nemlig B, R, S, K, N, E, J og T, som kan måle den laveste temperaturen. Målt til 270 grader Celsius, opp til 1800 grader Celsius, hvor B, R, S tilhører platinaserien med termoelementer. Fordi platina er et edelt metall, kalles de også edle metalltermoelementer, og de resterende få kalles billige metalltermoelektrikk. I. Det er to typer termoelementer, normale og pansrede. Vanlige termoelementer er vanligvis sammensatt av varme elektroder, isolasjonsrør, beskyttelseshylser og koblingsbokser, mens pansrede termoelementer er samlet ved å kombinere termoelementledninger, isolerende materialer og metallbeskyttende ermer. Strakk seg til en solid kombinasjon. Imidlertid krever det elektriske signalet til termoelementet en spesiell ledning for overføring. Denne ledningen kalles en kompensasjonsledning. Ulike termoelementer krever forskjellige kompensasjonsledninger. Hovedfunksjonen deres er å koble seg til termoelementet, slik at referanseenden av termoelementet er langt borte fra strømforsyningen, slik at referansekryssetemperaturen er stabil. Kompensasjonsledningen er delt inn i to typer: kompensasjonstype og utvidelsestype. Den kjemiske sammensetningen av forlengelsesledningen er den samme som for det kompenserte termoelementet. I praksis er imidlertid utvidelsestypen ikke laget av samme materiale som termoelementet, og brukes vanligvis og termoelektrisk. I stedet for ledninger med samme elektrontetthet. Tilkoblingen av kompensasjonsledningen til termoelementet er generelt veldig tydelig. Den positive terminalen på termoelementet er koblet til den røde linjen til kompensasjonsledningen, og den negative elektroden er koblet til den gjenværende fargen. De fleste materialene for kompensasjonsledningene er laget av kobber-nikkellegering.

For det andre introduserer vi den termiske motstanden. Selv om den termiske motstanden er mye brukt i industrien, er temperaturområdet begrenset av hans temperaturområde. Temperaturmålingsprinsippet for den termiske motstanden er basert på motstandsverdien til lederen eller halvlederen. Karakteristikken som endres med temperaturendringen. Det har mange fordeler, og den kan også overføre elektriske signaler eksternt. Det har høy følsomhet, sterk stabilitet, utskiftbarhet og nøyaktighet, men det krever eksitasjon av strømforsyning og kan ikke øyeblikkelig måle temperaturendringer. Industriell termisk motstand er vanligvis PT100, PT10, CU50, CU100, området for temperaturmåling av termisk motstand med platinasmotstand er generelt 200-800 grader Celsius, kobbertermisk motstand er minus 40 til 140 grader. Termistor er samme type skille som termoelementet, men det krever ikke en kompensasjonsledning og er billigere enn et hot spot.

info-1600-1103

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like