Domov - Vedomosti - Podrobnosti

Aká je metóda merania tepelného odporu?

Princíp termistora teplomeru je využitie charakteristiky odporu vodiča alebo polovodiča, ktorý sa mení s teplotou. Hlavné výhody teplomeru termistora sú: vysoká presnosť merania a dobrá reprodukovateľnosť; Má veľký rozsah merania, najmä pri nízkych teplotách; Ľahko použiteľné pri automatickom meraní a tiež vhodné pre meranie na dlhé vzdialenosti. Podobne majú tepelné odpory tiež defekty, ako napríklad zlá presnosť pri meraniach s vysokou teplotou (viac ako 850 stupňov); Ľahko sa oxiduje a nie je odolná voči korózii.
V súčasnosti materiály používané pre tepelné odpory zahŕňajú hlavne platinu, meď, nikel atď. Tieto materiály sa používajú hlavne, pretože ich pomer teploty k odporu v bežných teplotných rozsahoch je lineárne príbuzný. Tu zavádzame hlavne teplomery rezistencie na platinu.
Platina je drahý kov so stabilnými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami, najmä silnou oxidačnou odolnosťou. Je ľahké čistiť, má dobrú spracovateľnosť a dá sa vyrobiť na extrémne jemné platinové vodiče. V porovnaní s kovmi, ako je meď a nikel, má vyššiu elektrickú rezistenciu a vysokú reprodukovateľnosť, čo z neho robí ideálny materiál pre tepelný odpor. Jeho nevýhodou je však to, že teplotný koeficient rezistencie je malý a pri práci pri znižovaní médií je náchylný k krehkosti, čo je drahé. Čistota platiny sa zvyčajne vyjadruje z hľadiska pomeru odporu: w (1 0 0)=r100/r0
R1 0 0 predstavuje hodnotu odporu pri 100 stupňoch; R0 predstavuje hodnotu odporu pri 0 stupňoch
Podľa štandardov IEC sa platinové odpory s počiatočnou hodnotou odporu r 0=100 Ω (r 0=10 Ω) a W (100) =1. 3850 používajú ako priemyselné štandardné platinové odpory. Thermometre proti platinovému odporu s R 0=10 Ω majú hrubšie drôty odporu a používajú sa hlavne na meranie teploty nad 600 stupňov. Rovnica teploty odporu s platinovým odporom je porazová rovnica:
Rt {{0}} r 0 [1+ at+bt {{}} c (t {{}}}) t3] T predstavuje teplotný rozsah od -200 do 0 do 0 stupňov až 0 stupňa až 0 stupňa.
Rt {{0}} r 0 (1+ at+bt2) t predstavuje teplotný rozsah od 0 do 850 stupňov
Riešením tejto rovnice je možné teplotu známa na základe hodnoty odporu. Pri praktickej práci sa však hodnota teploty môže určiť na základe hodnoty odporu odkazom na stupnicu tepelného odporu.
Podľa štandardných predpisov sú platinové termistory rozdelené do merania teploty triedy A a triedy B. Trieda A umožňuje chybu ± ({{{{{0}}. 15 stupňov +0}. 002|t |).
Tepelné odpory používané na mieste sú zvyčajne obrnené tepelné odpory, ktoré sa skladajú z telesného telesa tepelného odporu, izolačného materiálu a ochrannej trubice. Telo tepelného odporu a ochranná trubica sú zvárané a naplnené izolačným materiálom v strede, ktorý môže účinne chrániť teleso tepelného odporu, odoláva nárazu, šoku a korózii.
Metóda merania odolnosti voči trom drôtom:
Platinové termistory majú niekoľko typov, vrátane dvojvodičových, troch drôtov a štyroch drôtových systémov. Dvojvodný systém má významné chyby merania a už sa nepoužíva. V súčasnosti priemyselné použitie vo všeobecnosti používa systém troch drôtov, zatiaľ čo laboratórne používanie vo všeobecnosti používa systém štyroch drôtov. Tu predstavujeme hlavne zapojenie tri drôtené platinové termistor. Termistor s tromi drôtmi je pripojený paralelne s koncom A a koncom odporu C, čím umožňuje odporu mať tri pripojené terminály A, B a C. Týmto spôsobom môže byť odpor odmerného vodiča zavedený vodičom C kompenzovaný vodičom C, čím sa znižuje náraz chybov o vodiči spôsobených zmenami teploty pri vodiči. Tri termistory drôtovej platiny majú v sekundárnych prístrojoch rôzne mosty odporu. V závislosti od rozsahu použitých platinových termistorov môžu byť platinové termistory v moste sekundárneho prístroja jemné na presnejšie merania.
Nová metóda rozdelenia teplomerov tepelného odporu:
Termometer s priemyselným platinovým odporom je široko používaný prístroj na meranie teploty. Po dlhú dobu sa metóda výpočtu CVD rovnice široko používa v príslušných normách alebo technických špecifikáciách doma iv zahraničí na jej kalibráciu. Avšak teplomery rezistencie na priemyselné platiny, ktoré používajú CVD rovnicu na kalibráciu, majú nízku presnosť, nízku stabilitu a vysokú neistotu a nemôžu sa použiť ako prenosové normy.
Z tohto dôvodu môže väčšina polí alebo laboratórií na meranie priemyselnej teploty s nízkymi požiadavkami používať ako štandardy sledovateľnosti iba vysoko presné štandardné teplomery proti platinovému odporu. Avšak v skutočnom poli merania priemyselnej teploty v dôsledku rôznych obmedzení nie je možné použiť štandardné teplomery odporu platiny, čo znemožňuje dosiahnuť prenos teplotnej hodnoty a sledovateľnosť teploty na týchto miestach a nedokáže vykonávať skutočné metrologické kalibračné práce.
Uskutočniteľnosť kalibrácie a deliaceho priemyselného tepelného odporu platiny a ich porovnanie s výsledkami výpočtu vzťahu s teplotným odporom daných bežne používanou rovnicou CVD na identifikáciu rozdielov medzi týmito dvoma a na preskúmanie spôsobov a metód stanovenia presných priemyselných termometrov s prenosom ako prenosové štandardy. Vykonaním výskumu a analýzy viacerých priemyselných termistorov platiny vyrábaných rôznymi modelmi a výrobcami v rôznych teplotných rozsahoch sú uvedené experimentálne výsledky, krivky údajov a chyby merania spôsobené použitím dvoch rôznych metód na kalibráciu každého teplomeru.
Experimentálne výsledky ukázali, že metóda interpolácie jej -1990 Medzinárodná teplotná stupnica je uskutočniteľná pre termometre priemyselného platinového odporu. V porovnaní s metódou výpočtu CVD rovnice pre kalibráciu odolnosti voči priemyselnej platine má lepšiu presnosť a konzistentnosť. Predtým Národné metrologické inštitúcie v Taliansku a Kanade vykonali výskum metódy priemyselného oddelenia odporu platiny pomocou interpolačného vzorca Medzinárodnej teplotnej stupnice.
Tradičné metódy na zlepšenie presnosti a stability merania teploty priemyselného odporu sa zameriavajú na čistotu komponentov, technológiu balenia a výrobné procesy; Bol navrhnutý nový prístup z hľadiska výpočtových metód, čím sa zakladal základ pre zlepšenie systémov prenosu teploty prenosu a sledovateľnosti pre presné odpory platiny a priemyselné rezistory platiny, ktoré sa môžu široko aplikovať v oblasti merania teploty priemyselného platinového odporu.info-1600-1103

Zaslať požiadavku

Tiež sa vám môže páčiť