Domov - Vedomosti - Podrobnosti

Rozdiel medzi tepelným odporom a termočlánkom

Tepelné odpory sú najbežnejšie používané teplotné detektory v zónach stredných a nízkych teplotá

Na rozdiel od princípu merania teploty termočlánkov, teplota tepelných rezistorov merajú teplotu na základe tepelného účinku rezistorov, to znamená, odpor zmien rezistora s zmenou teploty {{0}} tepelné odpory a polovodičové termistory . Hodnota odporu a teplota kovových tepelných rezistorov sa dá všeobecne vyjadriť podľa nasledujúceho približného vzťahu, tj rt=rt 0 [1+ (t-t0)]] {}}}}}}}}}}}}}

Vo vzorci je RT hodnota odporu pri teplote t; Rt {{0}} je zodpovedajúca hodnota odporu pri teplote t0 (zvyčajne t 0=0); je teplotný koeficient . vzťah medzi hodnotou odporu a teplotou termistorov polovodičov je rt=aeb/t

Vo vzorci je RT hodnota odporu pri teplote t; A a B sú konštanty v závislosti od štruktúry polovodičového materiálu . V porovnaní, termistory majú väčší teplotný koeficient a vyšší hodnota odporu pri teplote miestnosti (zvyčajne nad niekoľkými tisíc ohmmi), ale ich vzájomná výhrada je zlá, ich nelinearita je vážna a ich rozsah merania teploty je iba o -50 {} {} {} {}} Detekcia teploty a riadenie domácich spotrebičov a automobilov . kovové tepelné odpory sú vo všeobecnosti vhodné na meranie teploty v rozsahu {{{5} ~ 500 stupňov {{}} sú charakterizované presným meraním, dobrým stabilitou a spoľahlivým výkonom . sú široko používané v procese {}}}} {}}} {}} {}} {}

Tepelný rezistorový materiál Tepelný rezistor Teplota Meranie tepelného odporu je založené na charakteristike, že hodnota odporu kovových vodičov sa zvyšuje so zvýšením teploty na meranie teploty {{}} Tepelné odpory sú väčšinou vyrobené z čistých kovových materiálov . v súčasnosti, platina a meď, ktorá je najčastejšie používaná . Odpory .

Typy tepelných rezistorov

(1) Obrnené tepelné odpory: obrnené tepelné rezistory sú pevné telá zložené z prvkov snímania teploty (odporové telá), olova, izolačných materiálov a z nehrdzavejúcej ocele . ich vonkajší priemer je vo všeobecnosti φ2 ~ ~ ~ ~ ①, má malá veľkosť: Vo vnútri nie je vo vnútri vzduchová medzera, malé meranie oneskorenia v tepelnej zotrvačnosti; ② Dobré mechanické vlastnosti, odolnosť proti vibráciám a odolnosť proti nárazu; ③ sa dá ohnúť a ľahko sa inštalovať; ④ dlhá životnosť .

(2) Presný tepelný odpor: Štruktúra a charakteristiky prvku snímania teploty tepelného odporu (rezistor) bežne používané v priemysle . Zo princípu merania teploty tepelného odporu, je zrejmé, že zmena meranej teploty sa meria priamym spôsobom, ako je zmena, ako je spôsob, ako je zmena, ako je spôsob, ako je zmena, ako je zmena, ako je spôsob, ako je zmena, ako je spôsob, ako sa zmení hodnota odporu tepelného rezistora {{}}}}}}}}}}} {}} {} Odpor ovplyvní meranie teploty ., aby sa eliminoval vplyv odporu oloveného drôtu, zvyčajne sa používa systém s tromi drôtom alebo štvor drôtom .

(3) Termálny odpor koncovej tváre: Koncový čelný tepelný tepelný snímací prvok tepelného rezistora je navinutý špeciálne ošetreným odporovým drôtom a je blízko k koncovej strane teplomeru {. v porovnaní so všeobecnými axiálnymi tepelnými odpormi, môže presnejšie a rýchlejšie odrážať skutočnú teplotu koncovej tváre a je vhodný na meranie koncovej teploty ložiska a ďalšie časti {}}} {}} {}} {}} {

(4) Flame odolný tepelný rezistor: Výbuch výbušného zmiešaného plynu vo vnútri škrupiny plameňového tepelného odporu je obmedzený na spojovaciu skrinku cez špeciálnu štruktúru, takže výbuch spôsobený vplyvom iskier alebo oblúkov nebude spôsobený v mieste výroby B3 {1} {1}. oblasť .

Commonly used metal thermal resistors in industry From the perspective of the change of resistance with temperature, most metal conductors have this property, but not all of them can be used as temperature measuring thermal resistors. The metal materials used as thermal resistors generally require: as large and stable temperature coefficient as possible, large resistivity (reducing the size of the sensor at the same sensitivity), stable chemical and physical properties within the temperature range of use, Reprodukovateľnosť dobrého materiálu a hodnota odporu by mala mať vzťah funkcie strednej hodnoty so zmenou teploty (lineárny vzťah) .

Metóda signálneho pripojenia tepelného odporu Tepelný odpor je primárnym prvkom, ktorý premieňa zmenu teploty na zmenu hodnoty odporu . Je zvyčajne potrebné prenášať odporový signál do počítačového riadiaceho zariadenia alebo iného primárneho prístroja cez vodičný drôt .

V súčasnosti sú najpoužívanejšími materiálmi tepelného odporu platina a medi: Platinové odpory majú vysokú presnosť, sú vhodné pre neutrálne a oxidačné médium, majú dobrú stabilitu, majú určitú nelinearitu a čím vyššia je teplota, čím menšia je rýchlosť zmeny odolnosti; Odpory medi majú lineárny vzťah medzi hodnotou odporu a teplotou v rozsahu merania teploty, majú veľké číslo teploty, sú vhodné pre nekorozívne médium a ľahko sa oxidujú, keď teplota prekročí 150.

Priemyselné tepelné odpory sú inštalované na výrobnom mieste a medzi nimi a kontrolnou miestnosťou je určitá vzdialenosť, takže vodiče tepelných rezistorov budú mať väčší vplyv na výsledky merania .

V súčasnosti existujú tri hlavné spôsoby, ako viesť tepelný rezistor . ○ 1 Dvojdrazový systém: Pripojenie drôtu na každom konci tepelného odporu, ktorý vyvinula, sa odporový signál nazýva dvojvodičový systém: Táto metóda olovenia je veľmi jednoduchá, pretože sa musí mať primeraný vodič s nižším meraním s nižším meraním s nižším meraním s nižším meraním, ale táto metóda je iba vhodná pre nižšiu meranie s nižším meraním, ale táto metóda je iba vhodná pre nižšiu meranie s nižším meraním, ale došlo k nižšiemu meraniu s nižším meraním s nižším meraním, ale došlo k nižšiemu meraniu, ale musí mať spojenie s vodičom s nižšou úrovňou olovo R, súvisí s materiálom a dĺžkou drôtu, takže táto metóda je iba vhodná pre nižšiu meranie s nižším meraním. Presnosť . ○ 2 Trojodielny systém: Pripojenie olova na jednom konci koreňa tepelného odporu a dva olova na druhom konci sa nazýva trojvodičový systém . Táto metóda sa zvyčajne používa v spojení s priemyselnou kontrolou {} {} {} ○ 3 štvorvodičový systém: Pripojenie dvoch vodičov na každom konci koreňa tepelného odporu sa nazýva štvormôpový systém detekcia .

Tepelný rezistor prijíma metódu pripojenia s tromi drôtom . Trojodielny systém sa používa na eliminovanie chyby merania spôsobeného odporom spojovacieho drôtu {{}} Je to preto, že obvod pre meranie termistorov je všeobecne tiež nevyvážený most . Termistors je pre most odporu ramena mosta . Táto časť odporu nie je známa a mení sa s teplotou okolia, čo spôsobuje chyby merania {{}} s použitím trojvodičového systému, jeden drôt je spojený s koncom napájania na napájaní a ostatné dva sú pripojené k ramenu mostu, kde je termistor na linke a k nemu priblížené k meraniu spôsobeným líniou spôsobeným riadkom spôsobeným líniou spôsobeným riadkom spôsobeným spôsobom spôsobeným líniou spôsobenou čiarou spôsobenou čiarou spôsobenou čiarou spôsobenou líniou odolným voči mostíku, kde sa nachádza termistor drôt .

V priemysle sa všeobecne používa metóda trojdielneho pripojenia . termočlánky generujú signály Millivolt a tento problém nemajú .

(1) Systém merania teploty tepelného odporu sa všeobecne skladá z tepelného odporu, spojovacích vodičov a zobrazovacieho prístroja . Je potrebné poznamenať nasledujúce dva body:
① Termálny rezistor a zobrazovací prístroj musia mať rovnaké číslo promócie
② Na odstránenie vplyvu zmeny v odporu spojovacieho drôtu sa musí použiť metóda trojvodového pripojenia ., pozrite si kapitolu 3 tohto článku .

(2) Obrnený tepelný odpor Armovaný tepelný rezistor je tuhé telo zložené z prvku snímania teploty (rezistor), olovnatého drôtu, izolačného materiálu a z nehrdzavejúcej ocele ., jeho vonkajší priemer je vo všeobecnosti
① malá veľkosť, žiadna vzduchová medzera vo vnútri, malé meranie oneskorenia v tepelnej zotrvačnosti;
② Dobré mechanické vlastnosti, odolnosť proti vibráciám a odolnosť proti nárazu; ③ môže byť ohnutý pre ľahkú inštaláciu ④ dlhá životnosť .

(3) Tepelný odpor koncovej tváre Tepelný odpor koncového čelného tepelného snímania tepelného rezistora je zavratý so špeciálne ošetreným odporovým drôtom a je pevne pripevnený k koncovej tvári teplomeru . v porovnaní so všeobecnými axiálnymi tepelnými rezistenciami, môže presnejšie a presnejšie odrážať skutočnú teplotu koncovej tváre a je vhodný na meranie koncovej teploty čela a iného {}} {

(4) Flame odolné voči tepelným rezistorom FlameoProof Termal Resistors Používa špeciálnu štruktúru spojovacej skrinky na izoláciu výbušného zmiešaného plynu vo vnútri škrupiny z iskier alebo oblúkov . Oprava obvodu tela odporu nevyhnutne zmení dĺžku odporového drôtu a ovplyvní hodnotu odporu {} {2} Jeden . Ak sa zváranie použije na opravu, musí byť kalibrovaný po zváraní, kým sa dá použiť .

Rozdiel medzi termočlánkami a tepelnými odpormi
Termočlánky aj tepelné odpory patria k meraniu kontaktnej teploty pri meraní teploty . Aj keď majú rovnakú funkciu merania teploty objektu, ich princípy a charakteristiky sú rôzne .

Najprv predstavme termočlánky . termočlánky sú najpoužívanejšie teplotné zariadenia pri meraní teploty . široký rozsah merania, relatívne stabilný výkon, jednoduchý štruktúra, dobrá dynamická reakcia a schopnosť prenášať {3} {3} {3} {3} {3} {3} Princíp termočlánkov je založený na termoelektrickom efekte ., keď sú dva rôzne vodiče alebo polovodiče pripojené do uzavretej slučky, keď sú teploty na dvoch križovatkách odlišné, termoelektrický potenciál sa vygeneruje aj v slučke {{}}. efekt . Termoelektrický potenciál generovaný v uzavretej slučke pozostáva z dvoch potenciálov: potenciál teplotného rozdielu a kontaktný potenciál {{}} Termoelektrický potenciál sa týka potenciálu generovaného dvoma koncami toho istého vodiča, ktoré majú rôzne? name suggests, the contact potential refers to the potential formed when two different conductors are in contact because their electron densities are different, so a certain amount of electron diffusion is generated. When they reach a certain balance, the size of the contact potential depends on the material properties of the two different conductors and the temperature of their contact points. The thermocouples currently used in the market have a standard specification, which stanovuje, že termočlánky sú rozdelené do ôsmich rôznych divízií, konkrétne B, R, S, K, E, J a T {{{}} Najnižšou teplotou, ktorú môžu merať Pretože platina je drahý kov, nazývajú sa tiež drahé kovové termočlánky a zvyšné sa nazývajú lacné kovové termočlánky .

Existujú dve štruktúry termočlánkov, obyčajného typu a obrneného typu . Bežné termočlánky sú všeobecne zložené z termočlánkov, izolačných trubíc, ochranných rukávov a spojovacích skriniek, zatiaľ čo obrnené termočlánky sú solídne kombinácia termokopárových drôtov a kovo Termočlánok vyžaduje prenos špeciálneho drôtu, ktorý nazývame kompenzačný drôt . Rôzne termočlánky vyžadujú rôzne kompenzačné vodiče, ktorých hlavnou funkciou je spojenie s termočlánkom, takže referenčný koniec termočlánku je ďaleko od napájania

Kompenzačné vodiče sú rozdelené do typu kompenzácie a typu predĺženia . Chemické zloženie predlžovacieho drôtu je rovnaké ako z kompenzovaného termočlánku, ale v praxi nie je predlžovací vodič vyrobený z rovnakého kovu ako termočlánok {{{1} {{1} {medzi {medzi} {medzi drôt a termočlánok sú vo všeobecnosti veľmi jasné . kladný pól termočlánku je pripojený k červeným drôtom kompenzačného drôtu a záporný pól je pripojený k zostávajúcej farbe {. Väčšina vodičov všeobecnej kompenzácie je vyrobená

Po druhé, uvedomme si tepelný odpor . Aj keď sa tepelný rezistor v priemysle široko používa, jeho aplikácia je do istej miery obmedzená v dôsledku jeho rozsahu merania teploty . Princíp merania teploty tepelného rezistora je založený na charakteristike, že hodnota odolnosti vodiča alebo polotovaru sa mení s teplotou {} {}} {}} {}} { elektrických signálov, vysokej citlivosti, silnej stability, dobrej vzájomnej zameniteľnosti a presnosti, ale vyžaduje si excitáciu výkonu a nemôže okamžite merať zmeny teploty {{}}}} Rozsah merania teploty vo všeobecnosti používajú PT100, PT10, Cu50, Cu {} {}, a tha Tepelné tepelné odpory sú mínus 40 až 140 stupňov Celzia . Tepelné odpory sú klasifikované do rovnakých typov ako termočlánky, ale nevyžadujú kompenzačné drôty a sú lacnejšie ako tepelné páry .

info-908-902

Zaslať požiadavku

Tiež sa vám môže páčiť