Haza - Tudás - Részletek

Mutassa be a PT100 platina-rezisztencia és a K-típusú hőelem közötti különbséget

Mi az a PT100?

(1) A PT1 0 0 egy platina termisztor, és ellenállási értéke arányos a hőmérsékleti változásokkal. A PT100 ellenállás és a hőmérsékletváltozás közötti kapcsolat: Ha a PT100 hőmérséklete 0 fok, akkor az ellenállása 100 ohm, és 100 fokos ellenállása körülbelül 138,5 ohm. Ipari alapelve: Ha a PT100 0 Celsius fokon van, akkor ellenállása 100 ohm, és ellenállása egyenletesen növekszik a hőmérsékleten.

(2) A PT100 egy általánosan használt hőmérséklet -detektáló műszer a platinatermisztorok közepes és alacsony hőmérsékleti tartományában. A termikus ellenállás hőmérsékletének mérése azon a tulajdonságon alapul, hogy a fémvezetők ellenállási értéke növekszik a hőmérsékleten.

(3) Fő tulajdonságai a nagy mérési pontosság és a stabil teljesítmény. A platina -ellenállás hőmérő mérési pontossága nagyon magas, és nemcsak széles körben használják az ipari hőmérséklet mérésében, hanem egy standard referenciaprumentummá is.

A PT100 platina-rezisztencia és a K-típusú hőelemek kiválasztása közötti szignifikáns különbség a hőmérsékleti tartomány megválasztásában rejlik. A termisztor egy hőmérséklet-érzékelő, amelyet az alacsony hőmérsékletek mérésére használnak, jellemzően a -200 -tól a 800 fokig, míg a K-típusú hőelem egy hőmérséklet-érzékelő, amelyet a közepes és a magas hőmérséklet mérésére használnak, általában 400 és 1800 fok között. Ha kiválasztja, ha a mért hőmérséklet körülbelül 200 fokos, akkor a termisztor mérését kell választani. Ha a mért hőmérséklet körülbelül 600 fokos, akkor S-típusú vagy B-típusú hőelemet kell kiválasztani. Ha a mért hőmérséklet 1200 és 1600 fok között van, akkor S-típusú vagy B-típusú hőelemet kell választani.

 

(1) A hőelemek jellemzői

① Magas mérési pontosság. Mivel a hőelem közvetlenül érintkezik a mért objektummal, és a közbenső közeg nem érinti.

② Széles mérési tartomány. Az általánosan használt hőelemek folyamatosan mérhetők a -50 ~ +1600 fokról, míg néhány speciális hőeleme a hőmérsékletet olyan alacsony hőmérsékleten mérheti, mint a -269 fok (például aranyvas nikkel -króm) és olyan magas hőmérsékletet, mint a +2800 fok (például a Tungsten Rhenium).

③ Egyszerű építés és könnyen használható. A hőelemek általában két különféle típusú fémhuzalból állnak, és nem korlátozzák a méret vagy a nyílás. Kívülről van védőhüvelyük, így nagyon kényelmesebbé teszik őket.

2. A hőelemek típusai és szerkezetének kialakulása

④ A jó linearitás, a nagy hőelektromos potenciál, a nagy érzékenység, a jó stabilitás és az egységesség, az erős antioxidáns teljesítmény és az alacsony ár előnyei is vannak, és széles körben felhasználhatók a felhasználók inert légkörének oxidálására.

(2) A hőelemek típusai

Az általánosan használt hőelemek két kategóriába sorolhatók: a standard hőelemek és a nem szabványos hőelemek. A hivatkozott standard hőelem egy olyan hőelemre utal, amelynek nemzeti szabványa meghatározza a hőelektromos potenciál és a hőmérséklet közötti kapcsolatot, lehetővé teszi a hibákat, és egységes standard skálával rendelkezik. Megfelelő kijelzővel rendelkezik, amely választható. A nem szabványosított hőelemeket nem használják olyan széles körben, vagy ugyanolyan nagyságrendű, mint a szabványosított hőelemek, és általában nem rendelkeznek egységes kalibrációs táblával. Ezeket elsősorban bizonyos különleges alkalmakkor mérésekre használják.

(3) A hőelem megbízható és stabil működésének biztosítása érdekében a szerkezeti követelmények a következők:

① A hőelem alkotó két hőelektromos elektródának hegesztésének szilárdnak kell lennie;

② A két hőelektromos elektródot jól kell szigetelni egymástól, hogy megakadályozzák a rövidzárlatokat;

③ A kompenzáló huzal és a hőelem szabad vége közötti kapcsolatnak kényelmesnek és megbízhatónak kell lennie;

④ A védőhüvelynek biztosítania kell a hőelektromos elektród és a káros közegek között elegendő elkülönítést.01

A szálláslekérdezés elküldése

Akár ez is tetszhet