Hjem - Kunnskap - Detaljer

Hva er måleprinsippene og forskjellene mellom termistor og termoelement?

Termoelementer er en av de ofte brukte temperaturdeteksjonskomponentene i industrien. Fordelene er:


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.


1. Grunnleggende prinsipp for termoelementets temperaturmåling


Sveis to forskjellige materialer av ledere eller halvledere A og B sammen for å danne en lukket krets. Når det er en temperaturforskjell mellom de to festepunktene 1 og 2 av ledere A og B, genereres en elektromotorisk kraft mellom dem, noe som resulterer i en strøm av en viss størrelse i kretsen. Dette fenomenet kalles termoelektrisk effekt. Termoelementer fungerer ved å bruke denne effekten.


2. Typer og strukturdannelse av termoelementer


(1) 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. Standardisert termoelement


Siden 1. januar 1988 har alle termoelementer og termistorer i Kina blitt produsert i henhold til IEC -standarder, og de syv standardiserte termoelementer S, B, E, K, R, J og T har blitt utpekt som enhetlige designtermoplater i Kina.


(2) For å sikre pålitelig og stabil drift av termoelementer, er de strukturelle kravene til dem 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.


3. Temperaturkompensasjon av termoelement kald ende


På grunn av det faktum at materialene til termoelementer generelt er dyre (spesielt når du bruker edle metaller), og avstanden mellom temperaturmålepunktet og instrumentet er langt, for å spare termoelementmaterialer og redusere kostnader, brukes kompensasjonsledninger vanligvis til å utvide den kalde enden (fri ende) på termoelokken til et temperaturstabelt kontrollrom og koble til det til den frie enden) av termoelokken til et temperaturstabelt kontrollrom og koble til den kalde enden (fri ende) på termoelokken til et temperaturstabelt kontrollrom og koble til den kalde enden (fri ende) av termouslokken til et temperaturstabelt. Det må påpekes at funksjonen til termoelementkompensasjonsledningen bare er å utvide den termoelektriske elektroden og flytte den kalde enden av termoelementet til instrumentterminalen i kontrollrommet. Det kan ikke eliminere påvirkningen av temperaturendringer ved den kalde enden på temperaturmåling og har ikke en kompensasjonseffekt. Derfor må andre korreksjonsmetoder brukes for å kompensere for virkningen av kald endetemperatur t {{0}} ≠ 0 grad på temperaturmåling.


Når du bruker kompensasjonsledninger for termoelement, må det ikke legges oppmerksomhet for å samsvare med samsvar, polaritet kan ikke kobles feil, og temperaturen ved tilkoblingsenden mellom kompensasjonsledningen og termoelementet kan ikke overstige 100 grader.


Klassifisering av temperaturmåleinstrumenter


Temperaturmåleinstrumenter kan deles inn i to kategorier basert på temperaturmålingsmetoder: kontakt og ikke-kontakt. Generelt sett er måleinstrumenter for kontakttemperatur relativt enkle, pålitelige og har høy målingsnøyaktighet; På grunn av behovet for tilstrekkelig termisk utveksling mellom temperaturmåleelementet og det målte mediet, tar det imidlertid litt tid å nå termisk likevekt, så det er en forsinkelse i temperaturmåling. Samtidig, på grunn av begrensningene av høye temperaturresistente materialer, kan det ikke brukes på målinger av veldig høye temperaturer. Måling av ikke -kontaktinstrument temperatur er basert på prinsippet om termisk stråling for å måle temperaturen. Temperaturmåleelementet trenger ikke å være i kontakt med det målte mediet, har et bredt temperaturmålingsområde, er ikke begrenset av den øvre grensen for temperaturmåling, og skader ikke temperaturfeltet til det målte objektet. Reaksjonshastigheten er generelt rask; På grunn av eksterne faktorer som emissiviteten til objektet, måleavstand, røyk og fuktighet, er målefeilen imidlertid relativt stor.


Bruksprinsippet for termisk motstand


Termistor er en ofte brukt temperaturdetektor i mellom- og lavtemperaturområdet. Hovedfunksjonene er høy måle nøyaktighet og stabil ytelse. Termisk motstand fra Platinum har en høy målingsnøyaktighet, og den er ikke bare mye brukt i måling av industriell temperatur, men også gjort til et standardreferanseinstrument.---

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like