Jaká je klasifikace a pracovní princip senzorů tepelného odporu?
Zanechat vzkaz
Jaká je klasifikace a pracovní princip senzorů tepelných rezistorů?
Klasifikace senzorů tepelného rezistoru
Senzory tepelného rezistoru NTC: Tento typ senzoru je senzor negativního teplotního koeficientu, tj. Odolnost vůči senzoru klesá se zvyšováním teploty; Senzory tepelného rezistoru PTC: Tento typ senzoru je senzor pozitivního teplotního koeficientu, tj. Odolnost vůči senzoru se zvyšuje se zvyšováním teploty .
Pracovní princip senzorů tepelných rezistorů
Senzory tepelných rezistorů jsou zařízení, která používají charakteristiku, že se odpor vodiče mění s teplotou k detekci parametrů teploty a teploty . Měření teploty tepelné rezistory je založeno na charakteristice, že odolnost kovového vodiče a v současné době se zvyšuje a v současné době je zvyšováním a měření a v současné době se zvyšuje {{3} {3} {3} {2}. {2} {2} {2} {2} {2} {2} {2} {2} {2} {2} {2} {2} {2} {2} {2}. Nejčastěji používané . Kromě toho se nyní používají materiály, jako je nikl, mangan a rhodium, k výrobě tepelných rezistorů . Mají vlastnosti velkého odolnosti koeficientu teploty a měřicího odolnosti, teplotního rozsahu také teplotního rozsahu, a také měřicí odolnost, teplotního rozsahu, a také měřicí odolnost, teplotní rozsah a také měřicí odolnost, teplotního rozsahu, a také s vývojem odolnosti, dobře měřicí smykovou hodnotu, a s vývojem odolnosti, dobré linearity, stabilní teplotní rozsah a snadné zpracování teplotního rozsahu a s vývojem odolnosti. Rozšířená . Nízká teplota byla úspěšně aplikována na měření teploty 1 ~ 3k a vysoká teplota také zaznamenala řadu senzorů tepelných rezistorů pro 1000 ~ 1300 stupňů .
Při instalaci tepelného rezistoru by měla být věnována pozornost zajištění přesného měření teploty, bezpečnosti, spolehlivosti a snadné údržby a neovlivňování provozu a výrobních operací zařízení . Pro splnění výše uvedených požadavků by měly být uvedeny následující body při výběru umístění instalace a hloubku vložení tepelného odporu:
1. Aby se zajistila dostatečná výměna tepla mezi měřicím koncem tepelného rezistoru a naměřeným médiem, mělo by být umístění měřicího bodu přiměřeně vybráno a měly by být instalovány tepelné rezistory poblíž ventilů, loktů a mrtvých rohů potrubí a vybavení co nejvíce . ...
2. Tepelné rezistory s ochrannými rukávy mají ztráty přenosu tepla a ztráty rozptylu tepla ., aby se snížily chyby měření, termočlánky a tepelné odpory by měly mít dostatečnou hloubku vložení:
(1) U tepelných rezistorů, které měří teplotu tekutiny ve středu potrubí, by měl být měřicí konec obecně vložen do středu potrubí (vertikální instalace nebo nakloněná instalace) . Pokud je průměr měřené tekuté trubky 200 mm, vložení hloubky tepelného rezistoru;
(2) For the temperature measurement of high-temperature, high-pressure and high-speed fluids (such as main steam temperature), in order to reduce the resistance of the protective sleeve to the fluid and prevent the protective sleeve from breaking under the action of the fluid, the protective tube can be shallowly inserted or a heat sleeve thermal resistor can be used. The shallow insertion thermal resistor Ochranný rukáv by měl být vložen do hlavní parní potrubí do hloubky nejméně 75 mm; Standardní hloubka vložení tepelného rezistoru tepelného rukávu je 100 mm;
(3) Když hloubka inzerce měřicího prvku přesahuje 1 m, měl by být nainstalován svisle co nejvíce, nebo by měl být nainstalován podpůrný rámec a ochranný rukáv .
(4) Je -li je třeba měřit teplotu kouřového plynu v kouři, i když je průměr koupaku 4 m, hloubka vložení tepelného rezistoru je 1 m .








