A különbség a hőelemek és a hőellenállások kiválasztása között a hőmérséklet-távadókban
Hagyjon üzenetet
A hőelemeket általában közepes és magas hőmérséklet mérésére használják, míg a hőellenállást főként alacsony hőmérsékletek mérésére használják.
hőelem
A WRNR{0}} hőelem az egyik leggyakrabban használt hőmérséklet-érzékelő alkatrész az iparban. A hőelem működési elve a Seeback effektuson alapul, ami azt jelenti, hogy két különböző összetételű vezetéket csatlakoztatunk, hogy mindkét végén egy áramkört képezzenek. Ha a két csatlakozóvég hőmérséklete eltérő, akkor az áramkörben hőáram fizikai jelensége keletkezik. Előnyei a következők:
① Nagy mérési pontosság. A hőelem és a mért tárgy közvetlen érintkezése miatt a köztes közeg nem hat rá.
② Széles mérési tartomány. Az általános hőelemek folyamatosan mérnek -50 és +1600 fok között, míg egyes speciális hőelemek akár -269 fokos hőmérsékletet is képesek mérni (például aranyvas-nikkel-króm) és akár {{3} } fokos (például wolfram-rénium).
③ Egyszerű felépítés és kényelmes használat. A hőelemek általában két különböző típusú fémhuzalból állnak, és nem korlátozzák őket a méret vagy a kezdet. Kívül védőhüvellyel rendelkeznek, így nagyon kényelmes a használatuk.
A hőelem hideg végének hőmérséklet-kompenzációja
Tekintettel arra, hogy a hőelemek anyagai általában drágák (főleg, ha nemesfémeket használnak), és a hőmérsékletmérő pont és a műszer közötti távolság nagyon nagy, a hőelemek anyagának megtakarítása és a költségek csökkentése érdekében a kompenzációs vezetékeket általában a hőelemek hideg végének (szabad végének) a viszonylag stabil hőmérsékletű vezérlőterembe való kiterjesztésére és a műszerkapcsokhoz való csatlakoztatására szolgál. Hangsúlyozni kell, hogy a hőelem kompenzációs vezeték funkciója csak az, hogy meghosszabbítsa a termoelektródát, és a hőelem hideg végét a vezérlőteremben lévő műszerkivezetéshez mozgassa. Ez önmagában nem tudja kiküszöbölni a hideg végén bekövetkező hőmérséklet-változások hőmérsékletmérésre gyakorolt hatását, és nincs kompenzáló hatása. Ezért más korrekciós módszereket kell alkalmazni a hideg véghőmérséklet t{{0}} ≠ 0 fok hőmérsékletmérésre gyakorolt hatásának kompenzálására.
Hőelem kompenzációs vezetékek használatakor ügyelni kell a modell illesztésére, a polaritás nem csatlakoztatható hibásan, és a hőmérséklet a kompenzációs vezeték és a hőelem közötti csatlakozó végén nem haladhatja meg a 100 fokot.
Termisztor
A WZP-230 termisztor a leggyakrabban használt hőmérséklet-érzékelő a közepes és alacsony hőmérsékleti tartományban. Fő jellemzői a nagy mérési pontosság és a stabil teljesítmény. A platina hőellenállás a legnagyobb mérési pontossággal rendelkezik, és nem csak az ipari hőmérsékletmérésben széles körben használják, hanem szabványos referenciaműszerré is teszik.
A hőellenállás-hőmérsékletmérés elve és anyagai
A hőellenállás-hőmérsékletmérés azon a jellemzőn alapul, hogy a fémvezető ellenállásértéke a hőmérséklet növekedésével nő a hőmérsékletméréshez. A legtöbb termisztor tiszta fémből készül, a platina és a réz a leggyakrabban használt. Ezen túlmenően olyan anyagokat használnak fel, mint a nikkel, a mangán és a ródium a termisztorok gyártásához.
A hőmérséklet-távadókkal kapcsolatban a következő bevezetőt tekintheti meg:
1. A hőmérséklet-távadók célja
A hőmérséklet mérésére hőmérséklet-távadót használnak. Ebben a cikkben a hőmérséklet-távadó olyan hőmérsékletmérő eszköz, amely hőmérséklet-érzékelőt használ a hőmérséklet érzékelésére. A hőmérséklet-érzékelő jelét egy átalakító áramkörön keresztül szabványos áramjellé és szabványos feszültségjellé alakítják.
2. A hőmérséklet-távadók osztályozása
A jelkimeneti interfészről felosztható 4-20ma, 0-10ma, 0-20ma, 0-5v, 0-10v vagy digitális/frekvenciás interfész és egyéb interfészek;
Felépítését és beépítési formáját tekintve falra szerelhető, csatorna típusú és szonda típusra osztható;
Integrált vagy osztott típusra osztva a hőmérséklet-érzékelők és az átalakító áramkörök közötti távolság alapján;
Vannak robbanásbiztos és más típusú termékek is.
3. A hőmérséklet-távadók alapelve
A hőmérséklet-érzékelők általában termisztorok, termisztorok, integrált hőmérséklet-érzékelők, félvezető hőmérséklet-érzékelők stb., majd a hőmérséklet-érzékelő jelét átalakítják egy átalakító áramkörön keresztül szabványos áramjellé vagy szabványos feszültségjellé.








