Mikä on teollisen lämpövastuksen kalibrointuuni?
Jätä viesti
1. Yleiskatsaus: Lämpövastuksen kalibrointuuni on välttämätön laite laadun tarkastusosastoille ja lämpötilan mittausosastoille suurten ja laaja-alaisten teollisuuslämpövastusten lämpötilankestävyysominaisuuksien testaamiseksi.
2. tärkeimmät tekniset parametrit
(1) havaitsemislämpötila -alue 100-600 aste
(2) 150 asteen sisällä havaitsemisputken pohjasta lämpötilaero minkä tahansa kahden pisteen välillä ei ylitä 1k
(3) lämpötilaero kunkin reiän välillä (neljä havaitsemisreiää) ei ylitä 1k
(4) Virtalähteen jännite 50Hz220 ± 10%V
(5) Lämmitysteho 3,5kVa
What is an industrial thermal resistor calibration furnace? (6) Dimensions: width × thickness × height = 410×410×750? (7) Weight: about 32?-->
Lämpövastukset ovat yleisesti käytetty lämpötilan mittauselementti keskipitkällä ja matalalla lämpötila -alueella. Niitä käytetään laajasti lämpövoiman tuottavissa yksiköissä. Lämpövastusten työperiaatteen ymmärtäminen ja niiden soveltaminen todelliseen tuotantoon on suuri merkitys lämpömittauksen tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi. Tämä artikkeli esittelee lämpövastuksen elementtien lämpötilan mittausperiaatteen ja analysoi yleisiä vikoja yhdessä todellisten kenttäsovellusten kanssa. Lämpövastukset mittaavat lämpötilan vastuksen lämpövaikutuksen perusteella, toisin sanoen vastuksen vastus muuttuu lämpötilan muutoksen myötä. Siksi niin kauan kuin lämpötilaherkän lämpövastuksen vastusmuutos mitataan, se voidaan muuntaa jännitesignaaliksi mittaussillan läpi ja lähettää näyttölaitteeseen mitatun lämpötilan osoittamiseksi tai tallentamiseksi.
Lämpövastukset ovat yleisesti käytetty lämpötilan mittauselementti keskipitkällä ja matalassa lämpötilassa. Niitä käytetään laajasti lämpövoiman tuottavissa yksiköissä. Lämpövastusten työperiaatteen ymmärtäminen ja niiden soveltaminen todelliseen tuotantoon on suuri merkitys lämpömittauksen tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi. Tämä artikkeli esittelee lämpövastuksen elementtien lämpötilan mittausperiaatteen ja analysoi yleisiä vikoja yhdessä todellisten paikan päällä olevien sovellusten kanssa.
Lämpövastukset mittaavat lämpötilan vastuksen lämpövaikutuksen perusteella, toisin sanoen vastuksen vastus muuttuu lämpötilan muutoksen myötä. Siksi niin kauan kuin lämpötilaherkän lämpövastuksen vastusmuutos mitataan, se voidaan muuntaa jännitesignaaliksi mittaussillan läpi ja lähettää näyttölaitteeseen mitatun lämpötilan osoittamiseksi tai tallentamiseksi.
Tällä hetkellä laajalti käytetyt lämpövastusmateriaalit ovat platina ja kupari: Platinum -vastusilla on suuri tarkkuus, ne sopivat neutraaliin ja hapettaviin väliaineisiin, sillä on hyvä stabiilisuus, sillä on tietty epälineaarisuus ja mitä korkeampi lämpötila, sitä pienempi vastusmuutosnopeus; Kuparivastuksissa on lineaarinen suhde resistenssi-arvon ja lämpötilan välillä lämpötilan mittausalueella, niissä on suuri määrä lämpötilaviivoja, ne soveltuvat ei-korroosioväliaineille ja hapetetaan helposti yli 150 asteen.
Lämpötilan muuttamisen näkökulmasta useimmilla metallijohtimilla on tämä ominaisuus, mutta kaikkia niitä ei voida käyttää lämpövastusten lämpötilan mittaamiseksi. Lämpövastuksina käytetyt metallimateriaalit vaativat yleensä: mahdollisimman suuret ja vakaat lämpötilakertoimet, suuri resistiivisyys (anturin koon pienentäminen samalla herkkyydellä), stabiililla kemiallisilla ja fysikaalisilla ominaisuuksilla käyttölämpötila -alueella, hyvä materiaalin toistettavuus ja vastusarvo tulisi olla väliarvo -funktiosuhde lämpötilan muutokseen (edullisesti lineaarinen suhde).
Lämpövastuselementin vastus muuttuu lämpötilan kanssa. Sitä voidaan käyttää mittaamaan lämpötiloja -200 asteen +800 asteeseen. Sen edut ovat: erittäin pieni poikkeama. Hyvän sähkölähtösuorituskykynsä vuoksi lämpövastukset voivat tarjota tarkkoja syöttöarvoja digitaalisille näytöille, tallentimille, säätimille, skannereille ja tietokoneille.








