Haza - Tudás - Részletek

Mi a különbség a hőelemek és a termisztorok között?

A K-típusú hőelem toleranciája ± 1,5 fok vagy ± 0. 0 04|t |; Másodlagos tolerancia ± 2,5 fok vagy ± 0,015|t |;

A platina termisztorokat az A és B osztályba osztják. Az A osztály lehetővé teszi ± ({{0}}} hőmérsékleti mérési hibát. 15 fok +0.

A termisztorokat és a hőelemeket egyaránt használják a hőmérséklet mérésére. De vannak alapvető különbségek közöttük is. Általában a hőelemek felhasználhatók a magas hőmérsékleti mérésekhez, és a hőállóság hőmérsékleti tartománya kissé alacsonyabb; A termisztor által kapott ellenállási jel az ellenállás értéke, míg a hő a véletlenszerű feszültségjel. Ez a cikk elsősorban összehasonlítja és elemzi a termisztor és a hőelem közötti különbségeket.

1, koncepció

1. A termikus ellenállás alapfogalma

A termisztor egy általánosan használt hőmérséklet -érzékelő a közepes és alacsony hőmérsékleti tartományban. A termikus ellenállás hőmérsékletének mérése azon a tulajdonságon alapul, hogy a fémvezetők ellenállási értéke növekszik a hőmérsékleten. Fő jellemzői a nagymérés és a stabil teljesítmény. A platina -ellenállás -hőmérő mérési pontosságát nemcsak az ipari hőmérséklet mérésében használják, hanem standard referenciaprumentummá is. A termikus ellenállás hőmérsékletének mérése azon a tulajdonságon alapul, hogy a fémvezetők ellenállási értéke növekszik a hőmérsékleten. A termisztorok többnyire tiszta fém anyagokból készülnek, a platina és a réz jelenleg a leggyakrabban használják

2. A hőelemek alapfogalmai

A hőelemeket általában használják a hőmérséklet -mérőelemek hőmérséklet -mérőműszereiben. Közvetlenül megmérik a hőmérsékletet, és a hőmérsékleti jelet hőelektromos potenciál jelévé alakítják, amelyet ezután a mért táptalaj hőmérsékletévé alakítanak elektromos műszereken (másodlagos műszerek). Két különböző anyagot hegeszt be a vezetőkre vagy az A és B félvezetőkre, hogy zárt áramkört hozzon létre. Ha az A és B vezetők két csatlakozási pontja között hőmérsékleti különbség van, az elektromotív erő jön létre közöttük, ami az áramkörben egy bizonyos nagyságrendű áramot eredményez. Ezt a jelenséget hőelektromos hatásnak nevezzük.

2, előnyök és jellemzők

A szokásos termisztorokkal összehasonlítva a következő előnyökkel rendelkezik:

① Kis méret, nincs légrés belsejében, alacsony mérési késés a termikus tehetetlenség szempontjából;

② Jó mechanikai teljesítmény, rezgésállóság és ütésállóság;

③ Hajlíthatja, könnyen telepíthető;

④ Hosszú élettartam.

A hőelemek az iparág egyik leggyakrabban használt hőmérséklet -észlelési eleme. Előnyei a következők:

① 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.

② Széles mérési tartomány. Az általánosan használt hőelemek folyamatosan mérhetők a -50 ~ +1600 fokról, míg néhány speciális hőelem mérheti a -269 fokot (például az arany vas nikkel -krómot) és a {3}} fokot (például a Tungszten Rhenium).

③ Mérje meg a magasot. Mivel a hőelem közvetlenül érintkezik a mért objektummal, és a közbenső közeg nem érinti.

3, Típusok és összetétel

1. A termikus ellenállás szerkezete

1) Rendes típusú termisztor. A termikus ellenállás hőmérséklet -mérési elve szerint a mért hőmérséklet változást közvetlenül a hőállóság ellenállási értékének megváltozásával mérik. Ezért a különféle vezetékek, például a hőtálló test ólomhuzalainak ellenállásának változása hatással lesz a hőmérséklet mérésére. Az ólom -ellenállás hatásainak kiküszöbölése érdekében általában három vezetékes vagy négy huzalrendszert használnak,

2) Robbanásbiztos termisztor. Robbanásbiztosító A termisztor a csomópont -doboz speciális szerkezetét használja a robbanó vegyes gáz robbanásának korlátozására a héjában, amelyet a csomópontban lévő szikrák vagy ívek okoznak, hogy ne okozzon túlzott robbanást a termelési helyszínen. Robbanásbiztos hőhatások felhasználhatók a hőmérséklet mérésére a Bla ~ B3C osztályzónákban lévő robbanásveszélyes veszélyekkel rendelkező területeken.

3) Vége az arc termisztorának. A végfelületi hőálló hőmérséklet -érzékelő elem speciálisan feldolgozott ellenállás huzalból készül, amelyet szorosan a hőmérő végfelülete ellen sebeznek meg, és szerkezetét a 2-1-8 ábra mutatja. 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) páncélozott termisztor. A páncélozott termisztor 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 akár 8 mm -t is elérhet

2. A hőelemtípusok

Az általánosan használt hőelemek két kategóriába sorolhatók: a standard hőelemek és a nem szabványos hőelemek. A hivatkozott standard hőelem egy olyan hőelemre utal, amelynek nemzeti szabványa meghatározza a hőelektromos potenciál és a hőmérséklet közötti kapcsolatot, lehetővé teszi a hibákat, és egységes standard skálával rendelkezik. Megfelelő kijelzővel rendelkezik, amely választható.

1) A nem szabványosított hőelemeket nem használják olyan széles körben, vagy ugyanolyan nagyságrendűek, mint a szabványosított hőelemek, és általában nem rendelkeznek egységes kalibrációs táblával. Ezeket elsősorban bizonyos különleges alkalmakkor mérésekre használják.

2) 1988. január 1 -je óta Kínában az összes hőelemet és termisztorot az IEC nemzetközi szabványaival összhangban állították elő, és hét szabványosított hőelem, nevezetesen S, B, E, K, R, J és T, egységes tervezési hőelemként jelölték meg Kínában.

4., A termisztorok és a hőelemek közötti különbség elemzése

A termisztorok és a hőelemek ugyanolyan típusú differenciálódást mutatnak, de nem igényelnek kompenzáló vezetékeket, és olcsóbbak, mint a hőelem. A hőelem egy hőmérséklet -érzékelő, hasonlóan a termikus ellenálláshoz, de a termikus ellenállástól különbözik, elsősorban abban, hogy:

1. A jel jellege az, hogy maga a termisztor ellenállás, és a hőmérsékleti változások pozitív vagy negatív ellenállási változást okoznak az ellenállásban; A termikus kapcsolás viszont a hőmérséklettől függő indukált feszültség változásait eredményezi.

2. A két érzékelő által észlelt hőmérsékleti tartomány eltérő. A termikus ellenállás általában a 0-150 fok hőmérsékleti tartományát észlel, és a mérési tartomány körülbelül 600 fokot érhet el (természetesen a negatív hőmérséklet észlelhető). A hőelemek képesek észlelni a 0-1000 Celsius fok (vagy még magasabb) hőmérsékletét, tehát az előbbi alacsony hőmérsékleti detektálás, az utóbbi pedig a magas hőmérséklet-detektálás.

3. Az anyagok szempontjából a hőállóság olyan típusú fém anyag, amely érzékeny a hőmérsékletváltozásra, míg a termikus kapcsolás bimetall anyag, ahol két különböző fém potenciális különbséget generál két különböző fémhuzal végén a hőmérsékleti változások miatt.

4. Ez az állítás nem jelent problémát, de általában a PLC -k közvetlenül csatlakoznak a 4-20 MA jelekhez, míg a termikus ellenállások és a hőelemek általában a PLC -khez kapcsolódnak az adókkal, ha a DC -khez van csatlakoztatva, nem kell adót használni! A termisztor RTD jel, a hőelem TC jel!

5. A PLC -knek hőállósági moduljaikkal és hőelemmodulokkal is rendelkeznek, amelyek közvetlenül be tudják mutatni az ellenállás és a hőelem jeleit.

6. A hőelemek J, T, N, K, S és más modellekbe kerülnek, néhányuk drágább, mint az ellenállások, míg mások olcsóbbak. Ha azonban a vezetékek kompenzálását tartalmazzák, a hőelemek összköltsége magasabb. A termisztorok ellenállási jelek, míg a hőelemek feszültségjelek.

7. A hőállóság hőmérsékleti mérésének elve a vezető (vagy félvezető) ellenállásának tulajdonságán alapul, amely a hőmérsékleten változik, a negatív 00 ~ 500 fok mérési tartományával. A leggyakrabban használt ellenállások közé tartozik a platina -ellenállások (PT100, PT10) és a CU50 rézrezisztenciájának (negatív 50-150 fok). A hőelem hőmérsékleti mérésének elve a hőelektromos hatáson alapul. Commonly used ones include platinum rhodium platinum (scale S, measurement range 0-1300 degrees), nickel chromium nickel silicon (scale K, measurement range 0-900 degrees), nickel chromium constantan (scale E, measurement range 0-600 degrees), and platinum rhodium 30 platinum rhodium 6 (scale B, measurement 0-1600 tartomány).
info-1600-1103

A szálláslekérdezés elküldése

Akár ez is tetszhet