Hjem - Kunnskap - Detaljer

Hva er forskjellen mellom en termoelement og en termisk motstand?

Termoelementer er de mest brukte temperaturenhetene i temperaturmåling . Hovedfunksjonene er bred måleområde, relativt stabil ytelse, enkel struktur, god dynamisk respons og muligheten til å overføre 4-20 MA elektriske signaler som er en gang med å være en gang for automatisk kontroll og sentralisert kontroll. Effekt . Når to forskjellige ledere eller halvledere er koblet til en lukket sløyfe, når temperaturene i de to kryssene er forskjellige, vil et termoelektrisk potensial bli generert i loopen . denne fansen. består av to potensialer: temperaturforskjellpotensial og kontaktpotensial .

Både termoelementer og termiske motstander tilhører kontakttemperaturmåling i temperaturmåling . Selv om de har samme funksjon å måle temperaturen til et objekt, er deres prinsipper og egenskaper ikke akkurat de samme . .
Termoelektrisk potensial refererer til potensialet som genereres av de to endene av den samme lederen på grunn av forskjellige temperaturer . forskjellige ledere har forskjellige elektrontettheter, så potensialet de genererer er også forskjellig . som navnet antyder, kontaktpotensial refererer til potensialet som er dannet når to forskjellige ledere er i kontakt på grunn av deres forskjellige elektroniske Diffusjon . Størrelsen på kontaktpotensialet avhenger av materialegenskapene til de to forskjellige lederne og temperaturen på kontaktpunktene deres .
Det er to strukturer av termoelementer, vanlig type og pansret type .
Vanlige termoelementer er vanligvis sammensatt av termoelementer, isolerende rør, beskyttende ermer og kryssbokser, mens pansrede termoelementer er en solid kombinasjon av termoelementstrådene, isolerende materialer og metallbeskyttelseshylser etter montering og strekk .}
Det elektriske signalet til termoelementet krever en spesiell ledning for å overføre, som vi kaller en kompensasjonsledning . Ulike termoelementer krever forskjellige kompensasjonsledninger, hvis hovedfunksjon er å koble til med termoallet for å holde referanse -typen av termokeringen bort fra strømforsyningen, slik at referanse -enden er stabel {Ont}} Skriv . Den kjemiske sammensetningen av forlengelsens ledning er den samme som for den kompenserte termoelementet . Imidlertid, i praksis, er ikke utvidelsens ledning laget av samme metall som Thermocouple . den er generelt erstattet av en wire med den samme elektronen som den {}} { Termoelementet er generelt veldig tydelig . Den positive polen til termoelementet er koblet til den røde ledningen til kompensasjonsledningen, og den negative polen er koblet til den gjenværende fargen . De fleste av materialene til generelle kompensasjonsledninger er kobber-nickel-legering .}}}}
-200-500 grader Velg termiske motstander, 500-200 grader velger termoelementer
Valg av termoelementer bør være basert på driftstemperaturområdet, nødvendig nøyaktighet, driftsatmosfære, ytelse av det målte objektet, responstid og økonomiske fordeler .
1. Valg av målingens nøyaktighet og temperaturmålingsområde
Når driftstemperaturen er mellom 1300 og 1800 grader og nøyaktigheten er relativt høy, er termoelementer av B-type generelt valgt; Når nøyaktigheten ikke er høy og atmosfæren tillater, kan wolfram-rhenium termoelementer kan brukes . Når temperaturen er over 1800 grader, velges Tungsten-Rhenium termoelementer generelt; Når driftstemperaturen er mellom 1000 og 1300 grader og nøyaktigheten er relativt høy, kan termoelementer av S-typen og termoelementer av N-type brukes; Under 1000 grader brukes termoelementer av K-type og termoelementer av N-typen vanligvis, og under 400 grader brukes termoelementer av E-type vanligvis; Ved 250 grader og negative temperaturmålinger brukes T-type termoelementer vanligvis . Ved lave temperaturer er T-Type termoelementer stabile og har høy nøyaktighet .}}}}}}}}}}
2. valg av atmosfære
Termoelobler av S-type, B-type og K-type er egnet for bruk i sterke oksiderende og svake reduserende atmosfærer, mens J-type og T-type termoelementer er egnet for svake oksiderende og reduserende atmosfærer . hvis en beskyttende rør er brukt på en beskyttelse er ikke brukt på en beskyttelse av at den er for svake oksiderende og reduserende atmosfærer .}}}}. streng .
3. arten og tilstanden til det målte objektet påvirker valg av termoelementer
Temperaturmåling av bevegelige objekter, vibrerende gjenstander og høytrykksbeholdere krever høy mekanisk styrke, kjemisk forurensede atmosfærer krever beskyttende rør, og elektrisk interferens krever relativt høy isolasjon .
Utvelgelsesprosess: Modell-graderende tall-eksplosjonssikre nivå-nøyaktighetsnivåinstallasjon og fikse formbeskyttelsesrørmateriallengde eller innsettingsdybde .
4. Holdbarhet og valg av termisk responsivitet
Termoelementer med store tråddiametre har god holdbarhet, men responsen er tregere . For termoelementer med stor varmekapasitet, responsen er treg . Når du måler temperaturen med store gradienter, er den 3} -kontrollen} .} den er mer passende til å velge armenter}.

info-1600-1103

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like