A hőelem és a PT100 termikus ellenállás közötti különbség
Hagyjon üzenetet
A hőelem hőmérsékleti mérési alapelve és az anyagok A hőelem hőmérséklet -mérése azon tulajdonságon alapul, hogy a fém vezető ellenállási értéke növekszik a hőmérséklet növekedésével a hőmérséklet mérésére. A legtöbb hőállóság tiszta fém anyagokból készül. Jelenleg a platinát és a rézt széles körben használják. Ezenkívül a nikkel, a mangán és a ródiumot használják termikus ellenállás előállításához.
A hőelem az iparág egyik leggyakrabban használt hőmérséklet -észlelési eleme.
Hőelem működési elv
A Seebeck -effektuson alapul, azaz a különféle alkatrészek két vezetőjének két vége egy hurokba van csatlakoztatva. Ha a két csatlakozás vége eltérő hőmérséklete eltérő, akkor a hurokban a termikus áram fizikai jelenségét generálják.
Előnyei az
Magas mérési pontosság. Mivel a hőelem közvetlenül érintkezik a mérni kívánt objektummal, a közbenső közeg nem érinti.
② Széles mérési tartomány. Az általánosan használt hőelemek folyamatosan mérhetők a -50 ~ +1600 fokról. Egyes speciális hőelemek mérhetők, mint a -269 fok (például arany, vas, nikkel és króm), és olyan magas, mint a +2800 fok (például a Tungsten-Rhenium).
③ Egyszerű szerkezet és könnyen használható. A hőelemek általában két különböző fémhuzalból állnak, és a méret és a nyílás nem korlátozódik. Ezeket védőhüvely védi, és nagyon kényelmesek.
A hőelemek típusai és szerkezete
(1) A hőelemek típusai
A közönséges hőelemek két kategóriába sorolhatók: a standard hőelem és a nem szabványos hőelemek.
Az úgynevezett standard hőelemek olyan hőelemekre vonatkoznak, amelyek szabványai meghatározzák a hőelektromos potenciál és a hőmérséklet kapcsolatát, a megengedhető hibát, és egységes standard skálával rendelkeznek. Megfelelő kijelző eszközökkel rendelkeznek a kiválasztáshoz. A nem szabványos hőelemek alacsonyabbak a szabványosított hőelemeknél a felhasználási tartomány vagy a nagyságrend szempontjából, és általában nem rendelkeznek egységes skálával. Ezeket elsősorban bizonyos különleges alkalmakkor mérésekre használják. Szabványosított hőelemek 1988. január 1 -je óta az IEC nemzetközi szabványaival összhangban előállították az összes hőelem és hőkezelőt, és hét standardizált hőelemet, S, B, E, K, J, J és T, a hazám egységes tervezési hőelemeként jelölték meg. A hőelemek és a PT100 termikus ellenállások közötti különbség
A PT100 termikus ellenállások általában használt hőmérséklet -detektor közepes és alacsony hőmérsékleti zónákban.
Fő jellemzői
nagy mérési pontosság és stabil teljesítmény. Közülük a platina -termikus ellenállások mérési pontossága nagyon magas. Nemcsak az ipari hőmérséklet mérésében, hanem szokásos referenciaprumentummá is használják.
A termikus ellenállások típusai
1) A termikus ellenállások hőmérsékleti mérési elvéből származó szokásos hőhatások láthatók, hogy a mért hőmérséklet megváltozását közvetlenül a termikus ellenállás ellenállási értékének megváltoztatásával mérik. Ezért a különféle vezetékek, például a termikus ellenállási test ólomhuzalának ellenállásának megváltozása befolyásolja a hőmérséklet mérését.
2) A páncélozott hőállóak szilárd testek, amelyek hőmérséklet -érzékelő elemekből (ellenállási testek), ólomhuzalokból, szigetelő anyagokból és rozsdamentes acél hüvelyekből állnak. Külső átmérője általában φ 2- φ8mm, és a legkisebb elérheti φ 0. 25 mm. A szokásos hőkezelődésekkel összehasonlítva a következő előnyökkel rendelkezik: ① Kis méret, nincs levegő rés, jó termikus tehetetlenség és kis mérési érték; ② Jó mechanikai tulajdonságok, rezgésállóság és ütésállóság; ③ Hajlítható, könnyen telepíthető ④ Hosszú élettartam.
3) A végfelületi termikus ellenállások vége A végfelület hő ellenállás hőmérséklet -érzékelő elemét speciálisan kezelt ellenállási huzallal tekercseljük, és a hőmérő végéhez közel áll. Az általános tengelyirányú termikus ellenállásokhoz képest pontosabban és gyorsan tükrözi a mért végfelület tényleges hőmérsékletét, és alkalmas a csapágyak és más alkatrészek végső archőmérsékletének mérésére.
4) A llameptígyel ellenállások A llameproof hőkezelőek a csomópont -doboz speciális szerkezetét használják a héj belsejében lévő robbanó vegyes gáz robbanásának korlátozására, mivel a szikrák vagy ívek a csomópont dobozra gyakoroltak, és a gyártási hely nem okoz robbanást. A flameproof hőkezelőiek felhasználhatók a hőmérséklet mérésére a robbanás-szeméri helyeken a BLA-B3C szintű területen. PT100: Hőálló ellenállásokhoz, hőelemekhez, sorozat hőmérsékleti műszerekhez, hőmérséklet-adóhoz, nyomáskülönbségű nyomókészülékekhez, forró futófűtőkhöz, kompenzációs kábelekhez, kontroll kábelekhez stb. A CU50 mérje meg a különböző hőmérsékleteket. A PT100 a magas hőmérsékleti pontot, a CU50 pedig az alacsony hőmérsékleti pontot méri.







