Domů - Znalost - Podrobnosti

Rozdíl mezi termistorem PT100 a termočlánkem EK

Pracovní princip termočlánku je založen na efektu Seeback, což je fyzický jev, ve kterém jsou na obou koncích spojeny dva vodiče s různými kompozicemi, aby vytvořily smyčku. Pokud je teplota dvou konců připojení odlišná, ve smyčce se generuje tepelný proud. Jeho výhody jsou:
1. Vysoká přesnost měření. Protože termočlánek je v přímém kontaktu s naměřeným objektem a není ovlivněn středním médiem.
2. Široký rozsah měření. Obyčejně používané termočlánky mohou měřit nepřetržitě z -50 ~ +1600 stupně, zatímco některé speciální termočlánky mohou měřit teploty až -269 stupeň (jako je zlatý železo nikl chrom) a tak vysoko jako +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.
Typy a tvorba struktury termočlánků
Běžně používané termočlánky lze rozdělit do dvou kategorií: standardní termočlánky a nestandardní termočlánky:
Takzvané použití standardních termočlán se týká termočlánků, které mají národní standard, který specifikuje vztah mezi jejich termoelektrickým potenciálem a teplotou, umožňuje chyby a má jednotný standardní stupnice. Mají také doprovodné zobrazovací nástroje 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. Od 1. ledna 1988 byly všechny termočlánky a termistory v Číně vyrobeny v souladu s mezinárodními standardy IEC a sedm standardizovaných termočlánků, jmenovitě S, B, E, R, J a T, bylo v Číně označeno jako sjednocený designový termočlán.
Tepelný odpor je nejčastěji používaným detektorem teploty v rozsahu střední a nízké teploty. Jeho hlavními rysy jsou vysoká přesnost měření a stabilní výkon. Mezi nimi má odolnost proti platině nejvyšší přesnost měření a není se široce používána pouze při měření průmyslové teploty, ale také se stal ve standardním referenčním nástroji.
Typy tepelných rezistorů:
1) Podle principu měření teploty běžného termistoru se změna měřené teploty přímo měří změnou hodnoty odporu termistoru. Změny v odporu různých vodičů, jako jsou olověné dráty tělesa termistoru, tedy budou mít dopad na měření teploty.
2) Obrněná tepelná odolnost je pevné tělo složené z prvků snímání teploty (rezistory), vodičů, izolačních materiálů a rukávů z nerezové oceli. Jeho vnější průměr je obecně mezi 2 a 8 mm a minimum může dosáhnout 0. 25mm. Ve srovnání s běžnými termistory má následující výhody: ① Malá velikost, žádná mezera vzduchu uvnitř a menší tepelná setrvačnost po měření;
② Dobrý mechanický výkon, odolnost proti vibracím a odolnost proti nárazu;
③ se může ohýbat, snadno se nainstalovat
④ Dlouhá životnost.
3) Prvek snímání teploty koncové tváře je vyroben ze speciálně zpracovaného odporového drátu, který pevně narazí na koncovou plochu teploměru. Ve srovnání s teploměry obecného axiálního odporu může přesněji a rychleji odrážet skutečnou teplotu naměřené koncové plochy a je vhodná pro měření teploty koncové obličeje ložiskových skořápek a dalších složek.
4) Termoelektrický bariérový typ pro důkaz výbuchu Termistor termoelektrické bariéry používá speciální strukturu křižovatky k omezení exploze výbušného smíšeného plynu uvnitř jeho skořepiny způsobený jiskry nebo oblouky v rámci křižovatky, aby nezpůsobil nadměrný výbuch ve výrobním místě. Tepelná odolnost proti výbuchu lze použít pro měření teploty ve výbušných nebezpečných oblastech v zónách BLA-B3C.
PT100: Používá se pro teplotní přístroje pro teplotu termistoru, vysílače teploty, tlakové tlakové vysílače tlaku, ohřívače horkých běžců, kompenzační kabely, ovládací kabely atd. Cu50: Používá se pro termistor, termistorový teploměr, termistorový kalibrator, termistorový simulátor - měděný simulátor, simulátor měď, který je měřený, simulátorem, měděnou teplotou, měděnou teplotou, měděnou teplotu, měďná teplota, která je měděná teplota, měrná teplota, která je měděná teplota, měrná teplota, měděná teplota, která je měděná teplota, měrná teplota, měděná teplota, která je třeba měřit teplotou, měděnou teplotou, měděnou teplotou, měděnou teplotou, měděnou teplotou, měděnou teplotou, měděnou teplotou, měděnou teplotou, měděnou teplotou, měděnou měděnou teplotou, měděnou měď, měděnou měď, měď, měď. Nejvyšší teplotní bod a Cu50 měří nejnižší teplotní bod.info-1600-1103

Odeslat dotaz

Mohlo by se Vám také líbit