Domů - Znalost - Podrobnosti

O rozdílu mezi termočlánky PT100 a Cu50

Thermocou sponle je jednou z nejčastěji používaných komponent pro snímání teploty v oboru . Pracovní princip termočlánku je založen na efektu Seeb, tj. Dva různé vodiče jsou spojeny na obou koncích do smyčky ., pokud je teplota obou terminálů jiná, je to v loopu, která je v loopu, která je v loopu, která je v loopu, která je v loopu, která je v loopu, která je v loopu, která je v loopu, která je v loopu, která je v loopu, která je v loopu, která je v loopu, která je v loopu, která je v loopu, která je v smyčce, která je v smyčce a ve smyčce a ve smyčce a ve smyčce, která je v smyčce. generováno .

 

Výhodou je:

 

1 Přesnost měření je vysoká ., protože termočlánek je v přímém kontaktu s testovaným objektem, není ovlivněn mezilehlým médiem .

 

2 široký rozsah měření . Běžně používané termočlánky lze nepřetržitě měřit od -50 do +1600 stupně . Některé speciální termočlánky mají minimální měření teploty -269}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}|Tungsten-bismuth) .

 

3 Jednoduchá struktura, snadno použitelná . termočlánky jsou obvykle tvořeny dvěma různými dráty a nejsou omezeny velikostí a otevírání . Mají ochranný rukáv a jsou velmi pohodlné k použití {.

 

1. Základní princip měření teploty termočlánku

 

Vodiče vodičů nebo polovodičů A a B dvou různých materiálů za vzniku uzavřené smyčky . Když existuje teplotní rozdíl mezi dvěma body připojení 1 a 2 vodičů A a B, je mezi těmito dvěma vytvořena elektromotická síla, a proto je vytvořena termoelektrický účinek .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}, které se používá k tomuto účinku, je tedy termoCous, které se používá k termoelektrickému účinku {3}. práce .

 

2. Typy a struktura tvorby termočlánků

 

(1) Typ termočlánku

 

Commonly used thermocouples can be divided into two categories: standard thermocouples and non-standard thermocouples. The standard thermocouple that is called refers to the thermocouple that the national standard specifies the relationship between the thermoelectric potential and the temperature, the allowable error, and the uniform standard index table. It has a display instrument that is compatible with IT . Nestandardizované termočlánky nejsou tak dobré jako standardizované termočlánky z hlediska použití nebo pořadí velikosti . Obecně neexistuje žádná jednotná tabulka indexování, která se používá hlavně pro měření při některých zvláštních příležitostech .

 

Standardizované termočlánky Od 1. ledna 1988 byly všechny termočlánky a tepelné rezistory vyrobeny podle mezinárodních standardů IEC a sedm standardizovaných termočlánků S, B, E, K, R, J a T bylo navrženo pro Čínu . .

 

(2) Struktura termočlánku Za účelem zajištění spolehlivého a stabilního provozu termočlánku jsou jeho strukturální požadavky následující:

 

1 Svařování dvou horkých elektrod, které tvoří termočlánek, musí být pevné;

 

2 Dvě horké elektrody by měly být od sebe dobře izolovány, aby se zabránilo zkratu;

 

3 Propojení mezi kompenzačním vodičem a volným koncem termočlánku by mělo být pohodlné a spolehlivé;

 

4 Ochranný rukáv by měl zajistit, aby byla horká elektroda dostatečně izolována z škodlivých médií .

 

3. teplotní kompenzace studeného křižovatky termočlánku

 

Because thermocouple materials are generally more expensive (especially when using precious metals), and the temperature measurement point is far away from the meter, in order to save thermocouple materials and reduce costs, the compensation wire is usually used to cool the cold end of the thermocouple (free The end extends to a relatively stable temperature control room and is connected to the meter terminals{{0}} It must be pointed out that the function Odpomoci kompenzace termočlánku prodlužuje pouze horkou elektrodu, takže chladný konec termočlánku se pohybuje do přístrojového terminálu řídicí místnosti, která sama o sobě nevylučuje vliv změny teploty chladné teploty na měření teploty a nekompenzuje ., proto je třeba kompenzovat vliv teploty studené střih, který je na to, aby se kompenzoval {{., což je potřeba jiná korekční metody, které je nutné, aby se kompenzovalo 0 {.} {.} {.. měření .

 

Při použití vodiče kompenzace termočlánku je třeba poznamenat, že model je porovnáván, polarita nelze připojit nesprávně a teplota mezi kompenzačním drátem a terminálem pro připojení termočlánku nesmí překročit 100 stupňů .

 

Tepelný odpor

 

Tepelný odpor je nejčastěji používaným detektorem teploty v zóně teploty s nízkou nízkou teplotou . Jeho hlavními rysy jsou vysokou přesností měření a stabilní výkon . Mezi nimi je mezi nimi nejvyšší přesnost měření.

 

1, princip a materiál měření teploty tepelného odporu

 

Měření teploty termistoru je založeno na skutečnosti, že hodnota odporu kovového vodiče se zvyšuje se zvyšováním teploty . Většina tepelných odporů je vyrobena z čistě kovových materiálů.} v současné době jsou platinovou a nejvíce používány . navíc, navíc {}}}} navíc}}}} navíc}}} navíc}}}}}} navíc}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} .} {

 

2, typ tepelného odporu

 

1) Termální odpor běžného typu

 

Z principu měření teploty tepelného odporu je známo, že změna naměřené teploty je přímo měřena změnou odporu tepelného odporu . Proto mohou změny v odporu různých vodičů, jako jsou vodicí dráty tepelného rezistoru, ovlivnit měření teploty .

 

2) obrněná tepelná odolnost

 

Průměrný tepelný rezistor je pevné tělo složené z prvku snímání teploty (rezistor), olověného vodiče, izolačního materiálu a nerezového pouzdra . jeho vnějšího průměru je obecně φ 2-- φ 8 mm a minimum je . ve srovnání s běžným typem, který není v porovnání, že není v porovnání, že je 1 maličký objem: mezera uvnitř, tepelná setrvačnost, malé měření; 2 dobré mechanické vlastnosti, odolnost vůči vibracím, odolnost proti nárazu; 3 může ohýbat, snadno nainstalovat 4 dlouhé životnosti .

 

3) Tepelný odpor koncové tváře

 

Prvek snímání teploty tepelného odporu koncové tváře je navinuta speciálně ošetřeným vodičem odporu a je umístěn v blízkosti koncové plochy teploměru . Ve srovnání s obecným axiálním tepelným odporem, může odrážet skutečnou teplotu testovaného koncového obličeje správněji a rychleji a rychleji a rychle

 

4) Tepelný odpor flameproof

 

Explosion-proof thermal resistance is limited to the explosion caused by sparks or arcs in the explosion-mixed gas inside the casing through a special-structure junction box, and the production site will not lead to an explosion. Explosion-proof thermal resistors can be used for temperature measurement in explosion-proof locations in the Bla--B3c Třída .

 

PT100: Používá se pro tepelný odpor, termočlánek, teplotní přístroj řady, teplotní vysílač, tlakový diferenciální tlakový vysílač, horký topná topení, kompenzační kabel, ovládací kabel atd. .

 

CU50: Používá se v tepelném odporu, teploměru tepelného odporu, kalibrátoru tepelného odporu, simulátor tepelného odporu - simulátor tepelného odolnosti mědi, tepelný odolnost mědi, obrněný tepelný odpor atd. .

info-908-902

Odeslat dotaz

Mohlo by se Vám také líbit