Etusivu - Tietoa - Tiedot

Kerro PT100 Platinum -vastuksen ja K-tyyppisen termoelementin eroon

Mikä on PT100?

(1) Pt1 0 0 on platina -termistori, ja sen vastusarvo on verrannollinen lämpötilan muutoksiin. PT100: n resistanssin ja lämpötilan muutoksen välinen suhde on: Kun PT100: n lämpötila on 0 astetta, sen vastus on 100 ohmia ja 100 asteessa sen vastus on noin 138,5 ohmia. Sen teollisuusperiaate: Kun PT100 on 0 celsiusastetta, sen vastus on 100 ohmia ja sen vastus kasvaa tasaisesti lämpötilan kanssa.

(2) PT100 on yleisesti käytetty lämpötilan havaitsemisväline keskipitkällä ja matalalla lämpötila -alueella platina -termistoreilla. Lämpövastuslämpötilan mittaus perustuu ominaispiirteeseen, että metallijohtimien vastusarvo kasvaa lämpötilan kanssa.

(3) Sen pääominaisuudet ovat korkea mittauksen tarkkuus ja vakaa suorituskyky. Platinumiresistenssilämpömittarin mittaustarkkuus on erittäin korkea, ja sitä ei käytetä vain laajasti teollisuuden lämpötilan mittauksessa, vaan myös tehdään tavanomaiseksi referenssivälineelle.

Merkittävä ero PT100 Platinum -vastuksen valinnan ja K-tyypin termoelementin välillä on lämpötila-alueen valinnassa. Termistori on lämpötila-anturi, jota käytetään alhaisten lämpötilojen mittaamiseen, tyypillisesti -200-800 asteeseen, kun taas K-tyypin termoelementti on lämpötila-anturi, jota käytetään mitata keskipitkän tai korkeiden lämpötilojen mittaamiseen, tyypillisesti välillä 400-1800 astetta. Kun valitaan, jos mitattu lämpötila on noin 200 astetta, termistorimittausta tulisi valita. Jos mitattu lämpötila on noin 600 astetta, S-Type- tai B-tyypin termoelementti tulisi valita. Jos mitattu lämpötila on välillä 1200–1600 astetta, tulisi valita S-tyypin tai B-tyypin termoelementti.

 

(1) Termoelementtien ominaisuudet

① Korkea mittaustarkkuus. Koska termoelementti on suorassa kosketuksessa mitattuun objektiin, ja väliaine ei vaikuta siihen.

② Laaja mittausalue. Yleisesti käytetyt lämpöparit voivat mitata jatkuvasti -50 ~ +1600 asteesta, kun taas jotkut erityiset lämpötila voi mitata niin alhaiset lämpötilat kuin -269 aste (kuten kulta rauta nikkelikromi) ja yhtä korkea kuin +2800 aste (sellainen kuin Tungsten Rhenium).

③ Yksinkertainen rakenne ja helppokäyttöinen. Termoelementit koostuvat yleensä kahdesta erityyppisestä metallijohdosta, eivätkä niitä rajoiteta koko tai avaaminen. Niiden ulkopuolella on suojahihat, mikä tekee niistä erittäin käteviä käyttää.

2. Termoelementtien tyypit ja rakenteen muodostuminen

④ Sillä on myös hyvän lineaarisuuden, suuren termoelektrisen potentiaalin, suuren herkkyyden, hyvän vakauden ja tasaisuuden, vahvan antioksidantin suorituskyvyn ja alhaisen hinnan edut, ja sitä voidaan käyttää laajasti käyttäjien hapettamisessa hapettavissa inerttejä.

(2) Termoelementtityypit

Yleisesti käytetyt lämpöparit voidaan jakaa kahteen luokkaan: tavanomaiset termoelementit ja epästandardit lämpöparit. Tavallinen termoelementti viittaa termoelementtiä, jolla on kansallinen standardi, joka määrittelee sen termoelektrisen potentiaalin ja lämpötilan välisen suhteen, mahdollistaa virheet ja sillä on yhtenäinen standardiasteikko. Siinä on vastaava näyttölaite, joka on saatavana valintaan. Standardisoimattomat lämpöparit eivät ole yhtä laajalti käytettyjä tai samoja suuruusluokkaa kuin standardisoidut lämpöparit, eikä niissä yleensä ole yhtenäistä kalibrointitaulua. Niitä käytetään pääasiassa mittauksiin tietyissä erityistilaisuuksissa.

(3) Termoelementin luotettavan ja vakaan toiminnan varmistamiseksi sen rakenteelliset vaatimukset ovat seuraavat:

① Kahden termoelektrisen elektrodin hitsauksen, jotka muodostavat termoelementin, on oltava kiinteä;

② Kaksi lämpöelektristä elektrodia tulisi eristää toisistaan ​​hyvin lyhytaikaisten piirien estämiseksi;

③ Kompensoivan langan ja termoelementin vapaan pään välisen yhteyden tulisi olla kätevä ja luotettava;

④ Suojausholkin tulisi varmistaa riittävä eristys termoelektrisen elektrodin ja haitallisten väliaineiden välillä.01

Lähetä kysely

Saatat myös pitää