A hőelem és a termikus ellenállás közötti különbség, a PT100 és a CU50 közötti különbség
Hagyjon üzenetet
A hőelemek az iparág egyik leggyakrabban használt hőmérséklet -észlelési eleme . A hőelemek működési elve a SeeBeck -effektuson alapul, vagyis a kétféle komponens két vezető két vége egy . hurokba van csatlakoztatva, ha a két összekötő vég} a hurok áramát generálják, a loop {} hőmérsékleten generálódnak.
Előnyök a következők:
① Magas mérési pontosság . Mivel a hőelem közvetlenül érintkezik a mérni kívánt objektummal, azt a közbenső közeg nem befolyásolja .
② Széles mérési tartomány . Általában használt hőelemek folyamatosan mérhetők a -50 ~ ~ +1600 fokról . Néhány speciális hőfelszerelhető, mint -269 fok (például arany, vas, nikkel és króm) és olyan magas, mint +2800}}}} fokozatot (például arany, vas, nikkel és króm) Tungsten-rhenium) .
③ Egyszerű szerkezet és könnyen használható . A hőelemek általában két különböző fémhuzalból állnak, és nem korlátozódnak a méret és a . kinyitása, amelynek kívül van egy védőhüvelye, amely nagyon kényelmes a . használata.
Termikus ellenállás
Thermal resistors are the most commonly used temperature detectors in medium and low temperature zones. Its main features are high measurement accuracy and stable performance. Among them, platinum thermal resistors have the highest measurement accuracy. They are not only widely used in industrial temperature measurement, but also made into standard reference instruments. 1. Thermocouple temperature measurement alapelv és anyagok
A hőelem hőmérséklet -mérése azon a jellemzően alapul, hogy a fémvezetők ellenállási értéke növekszik a hőmérséklet növekedésével a hőmérséklet mérésére . A legtöbb termikus ellenállás tiszta fém anyagokból készül, . Jelen ellenállások .
2. A termikus ellenállások típusai
1) szokásos hőkezelődések
A termikus ellenállások hőmérséklet -mérési alapelvéből látható, hogy a mért hőmérséklet megváltozását közvetlenül a . hőkezelő ellenállás értékének megváltozásával mérik, ezért a különféle vezetékek, például a hőtartó vezetékének ólomhuzalának változása befolyásolja a hőmérséklet mérését .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
2) páncélozott hőkezelői
A páncélozott hőtálló egy szilárd test, amely hőmérséklet -érzékelő elemből (ellenállótest), ólomhuzalból, szigetelő anyagból és rozsdamentes acélból készült házból áll, a külső átmérője általában 2- φ8mm, és a minimum elérheti a φ0.} .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}.}.: ① Kis méret, nincs légrés, hőkezelőzés, kicsi mért érték ② Jó mechanikai tulajdonságok, rezgésállóság, ütésállóság; ③ Hajlítható, könnyen telepíthető ④ Hosszú élettartam.
3) Vége az arc hőtállója
A végfelület hő ellenállás hőmérséklet -érzékelő elemét speciálisan kezelt ellenállási huzallal tekercseljük, és közel van a . hőmérő végfelületéhez, összehasonlítva az általános tengelyirányú termikus ellenállásokkal, ez pontosabban és gyorsan tükrözi a mért végfelület tényleges hőmérsékletét, és alkalmas a vizetékek és más alkatrészek végfelületének és más alkatrészek mérésére .
4) Flameptoj hővédődés
A lángszóró termikus ellenállás a csomópont-doboz speciális szerkezetét használja a héj belsejében lévő robbanásveszélyes vegyes gáz robbanásának korlátozására a csomópontra, és a termelési hely nem okoz robbanást . láng ellenállásokkal szembeni hőhatásokhoz} --}}}} {}}}}}}}} szintű területeken használhatók.
PT100: Hőálló ellenállásokhoz, hőelemekhez, sorozat hőmérsékleti műszerekhez, hőmérséklet -adókhoz, nyomáskülönbségű nyomásmérőhöz, forró futófűtőkhöz, kompenzációs kábelekhez, vezérlő kábelekhez stb.
CU50: RTD, RTD hőmérő, RTD kalibrátor, RTD Simulator - Copper RTD Simulator, Copper RTD, Armored RTD stb.
A PT100 és a CU50 Mérje meg a különböző hőmérsékleteket . A PT100 a magas hőmérsékletet méri, míg a CU50 alacsony hőmérsékletet méri .








