Forskjellen mellom termoelement og PT100 termisk motstand
Legg igjen en beskjed
Termoelement Temperatur Måleprinsipp og Materials Termoelement Temperaturmåling er basert på egenskapen som motstandsverdien til metallleder øker med økningen av temperaturen for å måle temperaturen. De fleste termiske motstander er laget av rene metallmaterialer. For øyeblikket er platina og kobber mye brukt. I tillegg brukes nå nikkel, mangan og rhodium for å lage termiske motstander.
Termoelement er et av de ofte brukte temperaturdeteksjonselementene i industrien.
Termoelementets arbeidsprinsipp
Det er basert på Seebeck -effekten, det vil si at de to endene av to ledere av forskjellige komponenter er koblet til en sløyfe. Hvis temperaturen til de to tilkoblingsendene er forskjellige, genereres et fysisk fenomen av termisk strøm i løkken.
Fordelene er
Høy målingsnøyaktighet. Fordi termoelementet er i direkte kontakt med objektet som skal måles, påvirkes det ikke av mellommediet.
② bred måleområde. Vanligvis brukte termoelementer kontinuerlig fra -50 ~ +1600 grad. Noen spesielle termoelementer kan måle så lavt som -269 grad (for eksempel gull, jern, nikkel og krom) og så høyt som +2800 grad (for eksempel wolfram-rhenium).
③ Enkel struktur og enkel å bruke. Termoelementer er vanligvis sammensatt av to forskjellige metallledninger, og er ikke begrenset av størrelse og åpning. De er beskyttet av en beskyttende hylse og er veldig praktisk å bruke.
Typer og strukturer av termoelementer
(1) Typer av termoelementer
Vanlige termoelementer kan deles inn i to kategorier: standard termoelementer og ikke-standard termoelementer.
De såkalte standard termoelementer refererer til termoelementer hvis standarder spesifiserer forholdet mellom termoelektrisk potensial og temperatur, tillatt feil og har en enhetlig standard skala. De har matchende skjerminstrumenter for valg. Ikke-standard termoelementer er dårligere enn standardiserte termoelementer når det gjelder bruksområde eller størrelsesorden, og har generelt ikke en enhetlig skala. De brukes hovedsakelig til målinger i visse spesielle anledninger. Standardiserte termoelementer siden 1. januar 1988, har alle termoelementer og termiske motstander i mitt land blitt produsert i samsvar med IEC internasjonale standarder, og syv standardiserte termoelementer, S, B, E, K, R, J og T, har blitt utpekt som mitt lands enhetlige designtermous. Forskjellen mellom termoelementer og PT100 termiske motstander
PT100 Termiske motstander er en ofte brukt temperaturdetektor i soner med middels og lav temperatur.
Dets hovedfunksjoner
er høy målingsnøyaktighet og stabil ytelse. Blant dem er måleens nøyaktighet av termiske motstander av platina veldig høy. Det er ikke bare mye brukt i måling av industriell temperatur, men også gjort til et standardreferanseinstrument.
Typer termiske motstander
1) Vanlige termiske motstander fra temperaturmålingsprinsippet for termiske motstander, kan det sees at endringen av den målte temperaturen måles direkte ved endring av motstandsverdien til den termiske motstanden. Derfor vil endringen av motstanden til forskjellige ledninger som ledningstråden til den termiske motstandskroppen påvirke temperaturmålingen.
2) Pansrede termiske motstander er faste kropper sammensatt av temperatursenseringselementer (motstandskropper), ledningsledninger, isolasjonsmaterialer og rustfrie stålhylser. Den ytre diameteren er vanligvis φ 2- φ8mm, og den minste kan nå φ 0. 25mm. Sammenlignet med vanlige termiske motstander, har den følgende fordeler: ① liten størrelse, ingen luftgap inni, god termisk treghet og liten måleverdi; ② Gode mekaniske egenskaper, vibrasjonsmotstand og påvirkningsmotstand; ③ kan være bøyd, enkel å installere ④ lang levetid.
3) End Face Termiske motstander End Face Termisk motstandstemperatur Sensing Element er såret med spesialbehandlet motstandstråd og er nær enden av termometeret. Sammenlignet med generelle aksiale termiske motstander, kan det mer nøyaktig og raskt gjenspeile den faktiske temperaturen i det målte endeflaten, og er egnet for å måle en ende -ansiktstemperaturen på lagre og andre deler.
4) Flammesikre termiske motstander Flamfast termiske motstander bruker en spesiell struktur i kryssboksen for å begrense eksplosjonen av den eksplosive blandede gassen inne i skallet på grunn av påvirkning av gnister eller buer til kryssboksen, og produksjonsstedet vil ikke forårsake en eksplosjon. Flammesikre termiske motstander kan brukes til temperaturmåling i eksplosjonsfarlige steder i BLA-B3C-nivåområdet. PT100: Brukes for termiske motstander, termoelementer, seriemperaturinstrumenter, temperaturoversendere, trykkdifferensialtrykk sendere, varme løpervarmere, kompensasjonskabler, kontrollkabler, etc. Cu50: Brukes for termiske thermal motstandsresesimers-thermal motstand, termal motstandsmotstand, termal motstandsmotstand, Motstander, pansrede termiske motstander, etc. PT100 og CU50 måler forskjellige temperaturer. PT100 måler det høye temperaturpunktet, og CU50 måler det lave temperaturpunktet.







