A különbség a PT100 termisztor és az EK hőelem között
Hagyjon üzenetet
A hőelem működési alapelve a seedback -effektuson alapul, amely egy fizikai jelenség, amelyben két különböző kompozícióval rendelkező vezeték mindkét végén csatlakoztatva van, hogy hurkot képezzenek. Ha a két csatlakozás hőmérséklete eltérő, akkor a hurokban termikus áram generál. Előnyei a következők:
1. nagy 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 egyes speciális hőelemek a hőmérsékleteket olyan alacsony hőmérsékleten mérhetik, 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.
A hőelemek típusai és szerkezetének kialakulása
Az általánosan használt hőelemek két kategóriába sorolhatók: a standard hőelem és a nem szabványos hőelemek:
A standard hőelemek úgynevezett használata olyan hőelemekre utal, amelyek nemzeti szabványt tartalmaznak, amely meghatározza a hőelektromos potenciál és a hőmérséklet közötti kapcsolatot, lehetővé teszi a hibákat, és egységes standard skálával rendelkezik. A kiválasztáshoz kapható kijelző eszközök is rendelkezésre állnak. 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. 1988. január 1 -je óta az IEC nemzetközi szabványoknak megfelelően előállították az összes Kínában található hőelemet és termisztort, és hét szabványosított hőelemet, nevezetesen az S, B, E, K, R, J és T, egységes tervezési hőelemként jelölték meg Kínában.
A hőállóság a leggyakrabban használt hőmérséklet -érzékelő a közepes és alacsony hőmérsékleti tartományban. Fő jellemzői a nagy mérési pontosság és a stabil teljesítmény. Közülük a platina -ellenállás a legmagasabb a mérési pontossággal, és nemcsak az ipari hőmérséklet mérésében, hanem standard referenciaprumentummá is használják.
A termikus ellenállások típusai:
1) A rendszeres termisztor hőmérsékleti mérési elve szerint a mért hőmérséklet változást közvetlenül a termisztor ellenállási értékének változásával mérik. Ezért a különféle vezetékek, például a termisztor test ólomhuzalainak ellenállásának változásai befolyásolják a hőmérséklet mérését.
2) A páncélozott hőállóság egy szilárd test, amely hőmérséklet -érzékelő elemekből (ellenállásokból), vezetékekből, szigetelőanyagokból és rozsdamentes acél hüvelyekből áll. Külső átmérője általában 2 és 8 mm között van, és a minimum elérheti a 0. 25 mm -t. A szokásos termisztorokkal összehasonlítva a következő előnyökkel rendelkezik: ① Kis méret, nincs légrés belsejében, és a mérés után kisebb a termikus tehetetlenség;
② Jó mechanikai teljesítmény, rezgésállóság és ütésállóság;
③ Hajlíthat, könnyen telepíthető
④ Hosszú élettartam.
3) A végfelület -termisztor hőmérséklet -érzékelő eleme speciálisan feldolgozott ellenállási huzalból készül, amelyet szorosan a hőmérő végfelülete ellen sebeznek meg. Az általános tengelyirányú ellenállású hőmérőkkel összehasonlítva ez pontosabban és gyorsan tükrözi a mért végfelület tényleges hőmérsékletét, és alkalmas a csapágyhéjak és más alkatrészek végső felületének mérésére.
4) Robbanásbiztos hőelektromos gát típusú termisztor a csomópont -doboz speciális szerkezetét használja a robbanó vegyes gáz robbanásának korlátozására a héjában, amelyet szikrák vagy ívek okoznak a csomópont dobozában, hogy ne okozzon túlzott robbanást a termelési helyen. Robbanásbiztos hőállóság felhasználható a hőmérséklet mérésére robbanásveszélyes veszélyes területeken a BLA-B3C szintű zónákon belül.
PT100: Termisztor -sorozat hőmérsékleti műszerekhez, hőmérsékleti adókhoz, nyomáskülönbségű nyomásmérőhöz, forró futófűtőkhöz, kompenzációs kábelekhez, vezérlőkábelekhez stb. A hőmérsékleti pont és a CU50 a legalacsonyabb hőmérsékleti pontot mérve.






