Je PT100 termočlánkom alebo tepelným rezistorom? Je Cu50 termočlánkom alebo tepelným odporom? Aký je rozdiel medzi sebou?
Zanechajte správu
Je PT100 termočlánkom alebo tepelným rezistorom? Je Cu50 termočlánkom alebo tepelným odporom? Aký je rozdiel medzi sebou?
PT1 0 0: PT znamená odpor platiny, posledné 100 znamená, že má odpor 100 ohmov pri 0 stupni C.
PT100 nie je termočlánok, veľká trieda je tepelný rezistor
CU50 nie je termočlánok, veľká trieda je tepelný rezistor
Bežným príslovím je, že tepelný odpor PT100, tepelný odpor Cu50
Termočlánky a tepelné odpory sú meraním kontaktnej teploty pri meraní teploty. Aj keď ich funkcie sú rovnaké ako meranie teploty objektov, ich princípy a charakteristiky nie sú rovnaké.
Najprv predstavte termočlánok. Termočlánok je najpoužívanejšie teplotné zariadenie pri meraní teploty. Jeho hlavnými vlastnosťami sú rozsah širokého merania teploty, stabilný výkon, jednoduchá štruktúra, dobrá dynamická odozva a lepší diaľkový prenos 4-20 mA. Signál pre ľahké automatické ovládanie a centralizované ovládanie. Princíp teplometrie termočlánkov je založený na termoelektrickom účinku. Pripojenie dvoch rôznych vodičov alebo polovodičov do uzavretej slučky, keď sa teploty na dvoch križovatkách líšia, v slučke sa vytvorí termoelektrický potenciál. Tento jav sa nazýva termoelektrický účinok, známy tiež ako Seebeck Effect. Termoelektrický potenciál generovaný v uzavretej slučke pozostáva z dvoch potenciálov: potenciálu teplotného rozdielu a kontaktného potenciálu. Termoelektrický potenciál sa týka potenciálu generovaného teplotným rozdielom medzi dvoma koncami toho istého vodiča. Rôzne vodiče majú rôzne hustoty elektrónov, takže potenciály, ktoré generujú, sa líšia. Kontaktný potenciál, ako už názov napovedá, sa týka kontaktu dvoch rôznych vodičov. Kvôli ich rôznym hustotám elektrónov generujú určité množstvo difúzie elektrónov. Keď dosiahnu určitú rovnováhu, potenciál kontaktného potenciálu závisí od materiálových vlastností dvoch rôznych vodičov a teploty ich kontaktných bodov.
V súčasnosti má medzinárodne aplikovaný termočlán štandardnú špecifikáciu. Medzinárodný termočlánok je rozdelený do ôsmich rôznych mierok, konkrétne do B, R, S, K, N, E, J a T, ktoré môžu merať najnižšiu teplotu. Merané pri 270 stupňoch Celzia, až do 1800 stupňov Celzia, kde b, r, s patria do platinovej série termočlánkov. Pretože platina je vzácny kov, nazývajú sa tiež drahé kovové termočlánky a zvyšných niekoľkých sa nazýva lacné kovové termoelektrike. I. Existujú dva typy termočlánkov, normálne a obrnené. Bežné termočlánky sa všeobecne skladajú z horúcich elektród, izolačných trubíc, ochranných rukávov a spojovacích skriniek, zatiaľ čo obrnené termočlánky sú zostavené kombináciou vodičov termočlánkov, izolačných materiálov a kovových ochranných rukávov. Natiahnuté do pevnej kombinácie. Elektrický signál termočlánku však vyžaduje špeciálny drôt na prenos. Tento drôt sa nazýva kompenzačný drôt. Rôzne termočlánky vyžadujú rôzne kompenzačné drôty. Ich hlavnou funkciou je spojenie s termočlánkom, takže referenčný koniec termočlánku je ďaleko od napájacieho zdroja, takže teplota referenčného spojenia je stabilná. Kompenzačný drôt je rozdelený na dva typy: typ kompenzácie a typ rozšírenia. Chemické zloženie predlžovacieho drôtu je rovnaké ako v prípade kompenzovaného termočlánku. V praxi sa však drôt typu predlžovania nevyrába z rovnakého materiálu ako termočlánok a všeobecne sa používa a termoelektrický. Namiesto vodičov s rovnakou hustotou elektrónov. Spojenie kompenzačného drôtu s termočlánkom je všeobecne veľmi jasné. Pozitívny terminál termočlánku je pripojený k červenej čiare kompenzačného drôtu a záporná elektróda je pripojená k zvyšnej farbe. Väčšina materiálov pre kompenzačné drôty sú vyrobené z zliatiny meďnatého-nickel.
Po druhé, zavádzame tepelný odpor. Aj keď sa tepelný odpor v priemysle široko používa, jeho teplotný rozsah je obmedzený jeho teplotným rozsahom. Princíp merania teploty tepelného odporu je založený na hodnote odporu vodiča alebo polovodiča. Charakteristika, ktorá sa mení so zmenou teploty. Má veľa výhod a môže tiež prenášať elektrické signály na diaľku. Má vysokú citlivosť, silnú stabilitu, zameniteľnosť a presnosť, vyžaduje však excitáciu napájania a nemôže okamžite zmerať zmeny teploty. Priemyselný tepelný odpor je všeobecne PT100, PT10, CU50, CU100, rozsah merania teploty tepelného odporu platiny je všeobecne 200-800 CELISE, tepelná odolnosť proti medi je mínus 40 až 140 stupňov Celsius. Termistor je rovnaký typ rozlíšenia ako termočlánok, ale nevyžaduje kompenzačný drôt a je lacnejší ako horúce miesto.








