Temperaturmålingsprinsipp for eksplosjonssikker termisk motstand og termisk motstand
Legg igjen en beskjed
Det er basert på karakteristikken at motstandsverdien til en leder eller halvleder endres med temperatur for å måle temperatur- og temperaturrelaterte parametere . De fleste termiske motstander er laget av rene metallmaterialer . platina og kobber er for øyeblikket den mest brukte {3} nå, Nickeleleles MANGAN og RHOD {3} nå, Nickeles og kobber er den mest brukte { Motstander . Termiske motstander må vanligvis overføre motstandssignaler til datakontrollenheter eller andre sekundære instrumenter gjennom kundeemner .
Metalltermiske motstander brukes ofte i industrien . Fra perspektivet til endring av motstand med temperatur, har de fleste metallledere denne egenskapen, men ikke alle av dem kan brukes som temperatur som måler termiske motstander . metallmaterialer, størrelsesmotstand og størrelse og den som er i den samme sensitive) størrelsen til den som er en fysisk motstand. Egenskaper innenfor temperaturområdet for bruk, god materialreproduserbarhet og motstandsverdi endres med temperatur . Det skal være et mellomliggende verdifunksjonsforhold (helst et lineært forhold) .
Termiske motstander er de mest brukte temperaturdetektorene i soner med middels og lav temperatur . Termisk motstandstemperaturmåling er basert på karakteristikken for at motstandsverdien til metallledere øker med økningen av temperaturen for å måle temperaturen. Hovedfunksjonene er høye måling og stabil ytelse .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Nøyaktighet . De er ikke bare mye brukt i måling av industriell temperatur, men også gjort til standardreferanseinstrumenter . De fleste termiske motstander er laget av rene metallmaterialer . for øyeblikket, platinum og kobber er den mest brukte .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Motstander . Det er mange typer temperatursenseringsmaterialer som vanligvis brukes i metalltermiske motstander, og det mest brukte er platinatråd . I tillegg til platinatråd, metall termisk motstandsmaterialer for industriell måling inkluderer også kobber, nikkel, jern, jern-nickel, osv.
{°
2. Termiske motstander med beskyttende ermer har varmeoverføring og varmeavleder tap . For å redusere målefeil, bør termoelementer og termiske motstander ha tilstrekkelig innsettingsdybde:
(1) For termiske motstander som måler temperaturen på væsken i midten av rørledningen, bør måleenden generelt settes inn i midten av rørledningen (vertikalt eller vippet) . Hvis diameteren til rørledningen til den målte væsken er 200 mm, er innsettet på termisk motstand mot thermal -motstanden være 100 mm.
(2) For høy temperatur og høyt trykk for temperaturmåling av høyhastighetsvæske (for eksempel hoveddampertemperatur), for å redusere motstanden til beskyttelseshylsen til væsken og forhindre at den beskyttende hylsen bryter under virkningen av væsken, kan beskyttende røret være til å være en varme-ermell motstand mot den main-ermen til å være en varm ert. Damprør til en dybde på ikke mindre enn 75 mm; Standardinnsettingsdybden på varmehylsen termisk motstand er 100 mm;
(3) Hvis temperaturen på røykgassen i røykrøret må måles, selv om røykdiameteren er 4 m, kan den termiske motstanden settes inn i en dybde på 1m .
(4) Når innsettingsdybden til måleelementet overstiger 1 m, skal den eksplosjonssikre termiske motstanden installeres vertikalt så mye som mulig, eller en støttramme og beskyttelseshylse skal installeres .








