Mi a különbség a hőelem és a PT100 termikus ellenállás között?
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 az olyan anyagokat, mint a nikkel, a mangán és a ródium, megkezdték a termikus ellenállás előállításához.
A hőelem az iparág egyik leggyakrabban használt hőmérséklet -észlelési eleme.
A hőelem működési elve a SeeBeck -effektuson alapul, azaz a különböző komponensek két vezetőjének két vége egy hurokba van csatlakoztatva. Ha a két összekötő vég 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. Mi a különbség a hőelemek és a PT100 termikus ellenállások között?
A hőelemek típusai és szerkezeti képződése
(1) A hőelemek típusai
A közönséges hőelemek két kategóriába sorolhatók: a standard hőelem és a nem szabványos hőelemek.
Az úgynevezett standard hőelem egy olyan hőelemre utal, amelynek standardja meghatározza a hőelektromos potenciál és a hőmérséklet közötti kapcsolatot, a megengedett hibát, és egységes standard skálával rendelkezik. Van egy megfelelő kijelző eszköz a kiválasztáshoz. A nem szabványosított hőelemek alacsonyabbak a szabványosított hőelemeknél a felhasználási tartomány vagy a nagyságrenddel, 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 PT100 termikus ellenállások általában használt hőmérséklet -detektor közepes és alacsony hőmérsékleti zónákban.
Fő jellemzői
nagy mérési pontosság és stabil teljesítmény. Közülük a platina -termikus ellenállás 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 hőtartalmak a páncélozott hőtartalmak 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 végfelület hő ellenállás hőmérséklet -érzékelő elemét speciálisan kezelt ellenállási huzal tekerje, 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 futófűtők, kompenzációs kábelek, vezérlő kábelek stb. A PT100 és a CU50 száma eltérő, a PT100 magasabb hőmérsékletet, a CU50 pedig alacsonyabb hőmérsékletet mér.







