Rozpracovat rozdíl mezi PT100 Platinum Resistance a ThermocOuple typu K
Zanechat vzkaz
Co je PT100?
(1) Pt1 0 0 je platinový termistor a jeho hodnota odporu je úměrná změnám teploty. Vztah mezi odporem PT100 a změnou teploty je: Když je teplota PT100 0 stupňů, jeho odpor je 100 ohmů a při 100 stupňů je jeho odpor asi 138,5 ohmů. Jeho průmyslový princip: Když je PT100 na 0 stupních Celsia, jeho odpor je 100 ohmů a jeho odpor se s teplotou rovnoměrně zvyšuje.
(2) PT100 je běžně používaný přístroj pro detekci teploty ve středním a nízkém teplotním rozsahu pro platinové termistory. Měření teploty tepelné odolnosti je založeno na charakteristice, že hodnota odporu kovových vodičů se zvyšuje s teplotou.
(3) Jeho hlavními rysy jsou vysoká přesnost měření a stabilní výkon. Přesnost měření teploměru odolnosti platiny je velmi vysoká a není široce používána pouze při měření průmyslové teploty, ale také se mění ve standardní referenční nástroj.
Významný rozdíl mezi výběrem odporu PT100 Platinum a termočlánkem typu K spočívá ve výběru teplotního rozsahu. Termistor je teplotní senzor používaný k měření nízkých teplot, obvykle v rozmezí od -200 do 800 stupňů, zatímco termočlánek typu K je teplotní senzor používaný k měření středních až vysokých teplot, obvykle v rozmezí od 400 do 1800 stupňů. Při výběru, pokud je naměřená teplota přibližně 200 stupňů, mělo by být vybráno měření termistoru. Pokud je naměřená teplota kolem 600 stupňů, měl by být vybrán termočlánek typu S nebo B. Pokud je naměřená teplota mezi 1200 a 1600 stupňů, měl by být vybrán termočlánek typu S nebo B nebo B.
(1) Charakteristiky termočlánků
① Vysoká přesnost měření. Protože termočlánek je v přímém kontaktu s naměřeným objektem a není ovlivněn středním médiem.
② Široký rozsah měření. Běžně používané termočlánky mohou měřit nepřetržitě z -50 ~ +1600 stupně, zatímco některé speciální termočlánky mohou měřit teploty až -269 stupeň (jako je zlatý železo nikkový chrom) a až +2800 stupeň (jako je například Tungsten Rhenium).
③ Jednoduchá konstrukce a snadno použitelná. Termočlánky se obvykle skládají ze dvou různých typů kovových vodičů a nejsou omezeny velikostí nebo otevřením. Mají na vnější straně ochranné rukávy, takže jsou velmi pohodlné k použití.
2. Typy a struktura tvorby termočlánků
④ Má také výhody dobré linearity, velkého termoelektrického potenciálu, vysoké citlivosti, dobré stability a uniformity, silného antioxidačního výkonu a nízké ceny a může být široce používán při oxidaci inertních atmosféry uživateli.
(2) Typy termočlánků
Běžně používané termočlánky lze rozdělit do dvou kategorií: standardní termočlánky a nestandardní termočlánky. Standardní označený termočlánek se týká termočlánku, který má národní standard, který specifikuje vztah mezi termoelektrickým potenciálem a teplotou, umožňuje chyby a má jednotnou standardní stupnici. Má odpovídající zobrazovací nástroj k dispozici pro výběr. Ne standardizované termočlánky nejsou tak široce používány nebo ve stejném řádu jako standardizované termočlánky a obecně nemají sjednocenou kalibrační tabulku. Používají se hlavně pro měření při určitých zvláštních příležitostech.
(3) Aby se zajistila spolehlivý a stabilní provoz termočlánku, jsou strukturální požadavky na něj následující:
① svařování dvou termoelektrických elektrod, které tvoří termočlánek, musí být pevné;
② Obě termoelektrické elektrody by měly být od sebe dobře izolovány, aby se zabránilo zkratu;
③ Spojení mezi kompenzačním drátem a volným koncem termočlánku by mělo být pohodlné a spolehlivé;
④ Ochranný rukáv by měl zajistit dostatečnou izolaci mezi termoelektrickou elektrodou a škodlivým médiem.






