Hva er en industriell termisk motstandskalibreringsovn?
Legg igjen en beskjed
1. Oversikt: Termisk motstandskalibreringsovn er en nødvendig enhet for kvalitetsinspeksjonsavdelinger og temperaturmålingsavdelinger for å teste temperaturmotstandskarakteristikkene til storskala og omfattende industrielle termiske motstander.
2. Hovedtekniske parametere
(1) Deteksjonstemperaturområde 100-600 grad
(2) Innen 150 grader fra bunnen av deteksjonsrøret overstiger temperaturforskjellen mellom to punkter ikke 1K
(3) Temperaturforskjellen mellom hvert hull (fire deteksjonshull) overstiger ikke 1K
(4) Strømforsyningsspenning 50Hz220 ± 10%V
(5) Maksimal oppvarmingskraft 3,5KVA
What is an industrial thermal resistor calibration furnace? (6) Dimensions: width × thickness × height = 410×410×750? (7) Weight: about 32?-->
Termiske motstander er et ofte brukt temperaturmåleelement i mellom- og lavtemperaturområdet. De er mye brukt i termisk kraftgenererende enheter. Å forstå arbeidsprinsippet for termiske motstander og anvende dem på faktisk produksjon er av stor betydning for å sikre nøyaktigheten og påliteligheten av termisk måling. Denne artikkelen introduserer temperaturmålingsprinsippet for termiske motstandselementer og analyserer vanlige feil i kombinasjon med faktiske feltapplikasjoner. Termiske motstander måler temperaturen basert på den termiske effekten av motstander, det vil si motstanden til motstanden endres med temperaturendringen. Derfor, så lenge motstandsendringen av den temperaturfølsomme termiske motstanden måles, kan den konverteres til et spenningssignal gjennom målebroen og sendes til skjerminstrumentet for å indikere eller registrere den målte temperaturen.
Termiske motstander er et ofte brukt temperaturmåleelement i sonen med middels og lav temperatur. De er mye brukt i termisk kraftgenererende enheter. Å forstå arbeidsprinsippet for termiske motstander og anvende dem på faktisk produksjon er av stor betydning for å sikre nøyaktigheten og påliteligheten av termisk måling. Denne artikkelen introduserer temperaturmålingsprinsippet for termiske motstandselementer og analyserer vanlige feil i kombinasjon med faktiske applikasjoner på stedet.
Termiske motstander måler temperaturen basert på den termiske effekten av motstander, det vil si motstanden til motstanden endres med temperaturendringen. Derfor, så lenge motstandsendringen av den temperaturfølsomme termiske motstanden måles, kan den konverteres til et spenningssignal gjennom målebroen og sendes til skjerminstrumentet for å indikere eller registrere den målte temperaturen.
Foreløpig er de mye brukte termiske motstandsmaterialene platina og kobber: platina -motstandene har høy presisjon, er egnet for nøytrale og oksiderende medier, har god stabilitet, har visse ikke -lineariteter, og jo høyere temperatur, jo mindre motstandsendringshastighet; Kobbermotstander har en lineær sammenheng mellom motstandsverdi og temperatur innenfor temperaturmålingsområdet, har et stort antall temperaturlinjer, er egnet for ikke-korrosive medier og oksideres lett når de overstiger 150 grader.
Fra perspektivet til endring av motstand med temperatur har de fleste metallledere denne egenskapen, men ikke alle av dem kan brukes som temperaturmåler termiske motstander. Metallmaterialene som brukes som termiske motstander krever generelt: så stor og stabil temperaturkoeffisient som mulig, stor resistivitet (reduserer størrelsen på sensoren ved samme følsomhet), stabilt kjemiske og fysiske egenskaper innenfor temperaturområdet for bruk, godt materialreproduserbarhet og motstandsverdi skal ha en mellomliggende verdifunksjonsrelasjon med temperaturendring (foretrekker et lineært forhold).
Motstanden til det termiske motstandselementet endres med temperaturen. Det kan brukes til å måle temperaturer i området -200 grad til +800 grad. Fordelene er: ekstremt lite avvik. På grunn av sin gode elektriske utgangsytelse, kan termiske motstander gi nøyaktige inngangsverdier for digitale skjermer, opptakere, regulatorer, skannere og datamaskiner.








