Co je kalibrační pec průmyslové tepelné odpory?
Zanechat vzkaz
1. Přehled: Kalibrační pec tepelného odporu je nezbytným zařízením pro oddělení inspekce kvality a oddělení měření teploty pro testování charakteristik odolnosti teploty rozsáhlých a rozsáhlých průmyslových tepelných odporů.
2. hlavní technické parametry
(1) Detekční teplotní rozsah 100-600 stupeň
(2) Během 150 stupňů od dna detekční trubice nepřesahuje teplotní rozdíl mezi libovolnými dvěma body
(3) Teplotní rozdíl mezi každou dírou (čtyři detekční otvory) nepřesahuje 1k
(4) Napájení napájení 50Hz220 ± 10%V
(5) Maximální topná energie 3,5 kVa
What is an industrial thermal resistor calibration furnace? (6) Dimensions: width × thickness × height = 410×410×750? (7) Weight: about 32?-->
Tepelné rezistory jsou běžně používaným měřicím prvkem teploty ve středním a nízkém teplotním rozsahu. Oni se široce používají v jednotkách generování tepelné energie. Pochopení pracovního principu tepelných rezistorů a jejich použití na skutečnou produkci má velký význam, aby byla zajištěna přesnost a spolehlivost tepelného měření. Tento článek zavádí princip měření teploty prvků tepelného rezistoru a analyzuje běžné chyby v kombinaci se skutečnými polními aplikacemi. Tepelné rezistory měří teplotu na základě tepelného účinku rezistorů, tj. Odolnost rezistoru se mění se změnou teploty. Proto, pokud je tedy změřena změna rezistence citlivého rezistoru citlivého na teplotu, může být převedena na napěťový signál měřicím mostem a odeslán do přístroje k zobrazení, aby označil nebo zaznamenal naměřenou teplotu.
Tepelné rezistory jsou běžně používaným prvkem měření teploty ve střední a nízké teplotě. Oni se široce používají v jednotkách generování tepelné energie. Pochopení pracovního principu tepelných rezistorů a jejich použití na skutečnou produkci má velký význam, aby byla zajištěna přesnost a spolehlivost tepelného měření. Tento článek zavádí princip měření teploty prvků tepelného rezistoru a analyzuje běžné chyby v kombinaci se skutečnými aplikacemi na místě.
Tepelné rezistory měří teplotu na základě tepelného účinku rezistorů, tj. Odolnost rezistoru se mění se změnou teploty. Proto, pokud je tedy změřena změna rezistence citlivého rezistoru citlivého na teplotu, může být převedena na napěťový signál měřicím mostem a odeslán do přístroje k zobrazení, aby označil nebo zaznamenal naměřenou teplotu.
V současné době jsou široce používané tepelné rezistorové materiály platiny a mědi: platinové rezistory mají vysokou přesnost, jsou vhodné pro neutrální a oxidační média, mají dobrou stabilitu, mají určitou nelinearitu a čím vyšší je teplota, tím menší je změna odporu; Měděné rezistory mají lineární vztah mezi hodnotou odporu a teplotou v rozsahu měření teploty, mají velké množství teplotních linek, jsou vhodné pro nekorozivní média a snadno se oxidují, když přesahují 150 stupňů.
Z pohledu změny odporu s teplotou má většina kovových vodičů tuto vlastnost, ale ne všechny lze použít jako teplotní měření tepelných rezistorů. Kovové materiály použité jako tepelné rezistory obecně vyžadují: co nejvíce a stabilní teplotní koeficient co nejvíce, velký odpor (zmenšení velikosti senzoru při stejné citlivosti), stabilní chemické a fyzikální vlastnosti v teplotním rozsahu používání, dobrá reprodukovatelnost materiálu a hodnota odporu by měla mít mezilegentní hodnotovou funkční vztah k změně teploty (výhodně lineární vztah).
Odolnost prvku tepelného rezistoru se mění s teplotou. Lze jej použít k měření teplot v rozsahu -200 stupně na +800 stupeň. Jeho výhody jsou: extrémně malá odchylka. Díky dobrému výkonu elektrického výstupu mohou tepelné rezistory poskytovat přesné vstupní hodnoty pro digitální displeje, rekordéry, regulační orgány, skenery a počítače.








