Mitä eroa panssaroitujen lämpövastuksen ja teollisuuden lämpövastuslämpötilan välineiden välillä on?
Jätä viesti
Vaikka panssaroituja lämpövastuksia käytetään laajasti teollisuudessa, niiden käyttöä rajoittaa niiden lämpötilan mittausalue. Lämpövastusten lämpötilan mittausperiaate perustuu ominaispiirteeseen, että johtimen tai puolijohteen vastusarvo muuttuu lämpötilan kanssa. Sillä on monia etuja, kuten sähkösignaalien etälämpötila, korkea herkkyys, vahva stabiilisuus, hyvä vaihdettavuus ja tarkkuus, mutta se vaatii tehon viritystä eikä se voi mitata lämpötilan muutoksia hetkessä. Teollisuuslämpövastuksissa käytetään yleensä PT100, PT10, Cu50, Cu100 ja Platinum -lämpövastusten lämpötilan mittausalue on yleensä miinus 200-800 ja kuparin lämpövastus on miinus 40 - 140 astetta. Lämpövastukset luokitellaan samoihin tyyppeihin kuin lämpöparit, mutta ne eivät vaadi kompensointijohtoja ja ovat halvempia kuin lämpöparit.
Lämpötilan mittausantureina teollisia lämpövastuksia käytetään yleensä yhdessä lämpötilan lähettimien, säätimien ja näyttöinstrumenttien kanssa prosessinohjausjärjestelmien muodostamiseksi suoraan nesteiden, höyry- ja kaasumaisten väliaineiden ja kiinteiden pintojen mittaamiseksi tai hallitsemiseksi -200 asteen -500 asteessa eri tuotantoprosesseissa. Mitä eroa panssaroidun lämpövastuksen ja teollisen lämpövastuksen välillä on?
Lämpövastus mittaa lämpötilaa käyttämällä ominaisuutta, jonka aineen vastus muuttuu lämpötilan muuttuessa. Kun mitatussa väliaineessa on lämpötilagradientti, mitattu lämpötila on väliaineen keskilämpötila lämpötilan anturielementin alueella.
Vaikka erilaisten lämpövastusten esiintymiset vaihtelevat suuresti, niiden perusrakenteet ovat suunnilleen samanlaisia. Ne koostuvat yleensä lämpötilan tunnistuselementeistä, eristävistä hihoista, suojaputkista ja liitäntälaatikoista.
14951007512360349.png
Lämpövastusten lämpötilan mittausperiaatteesta voidaan nähdä, että mitatun lämpötilan muutos mitataan suoraan lämpövastuksen vastusarvon muutoksella. Siksi erilaisten johtojen, kuten lämpövastuksen lyijyjohdon, muutos vaikuttaa lämpötilan mittaukseen.
Panssaroitu lämpövastus on kiinteä runko, joka koostuu lämpötilan anturielementistä (vastus), lyijyjohdosta, eristävästä materiaalista ja ruostumattomasta teräksestä valmistetusta holkista. Sen ulomman halkaisija on yleensä φ {{0}} φ8mm, ja pienin voi saavuttaa φ0,25 mm. Verrattuna tavallisiin lämpövastuksiin, sillä on seuraavat edut: ① Pieni koko, ei ilmakuilua sisällä, hyvä lämpöhitaus, pieni mittausarvo;
② Hyvät mekaaniset ominaisuudet, värähtelynkestävyys, iskunkestävyys;
③ Voi olla taivutettu, helppo asentaa;
④ Pitkä käyttöikä.
Panssaroitu lämpövastus on yleisesti käytetty lämpötilan mittauselementti lämpötilan mittauslaitteissa. Kun kahden komponentin kahden johtimen kaksi päätä on kytketty silmukkaan, kun lämpöparien lämpötilat kahdessa risteyksessä ovat erilaisia, silmukassa syntyy lämpövirta. Jos lämpöpään ja termoelementin vertailupäät ovat lämpötilaero, näyttölaite osoittaa lämpötila -arvon, joka vastaa termoelementin tuottamaa termoelektristä potentiaalia.
Panssaroitu lämpövastus on lämpötila -anturi. Sen halkaisija on pienempi kuin koottu termoelementti, se on helppo taivuttaa, sillä on hyvä iskunkestävyys ja se sopii asennukseen paikoissa, joihin koottuja lämpöparia ei voida asentaa. Yrityksen tuottamat panssaroidut termoelementit käyttävät tuotuja lämpövastuksen lämpötilan mittauselementtejä. Siksi sillä on tarkkuuden, herkkyyden, nopean lämpövasteajan, vakaan laadun ja pitkän käyttöiän edut.








