Etusivu - Tietoa - Tiedot

Mitä eroa termoelementtien ja termistorien välillä on?

K-tyyppisen termoelementin toleranssi on ± 1,5 astetta tai ± 0. 0 04|t |; Toissijainen toleranssi ± 2,5 astetta tai ± 0,015|t |;

Platinum-termistorit jaetaan luokkaan A ja luokkaan B. Luokka A sallii ± ± ({{0}}}. 15 asteen +0. 002|t |), B-tason lämpötilan mittaus Sallittu virhe ± (0,3 astetta +0.

Termistoreita ja termoelementtejä käytetään molemmat lämpötilan mittaamiseen. Mutta niiden välillä on myös olennaisia ​​eroja. Yleensä lämpöparia voidaan käyttää korkean lämpötilan mittauksiin, ja lämpövastuksen lämpötila-alue on hiukan alhaisempi; Termistorilla saatu vastussignaali on vastusarvo, kun taas lämpö on sattumalta saatu jännitesignaali. Tämä artikkeli vertaa pääasiassa ja analysoi eroja termistorin ja termoelementin välillä.

1, konsepti

1. Lämpövastuksen peruskäsite

Termistori on yleisesti käytetty lämpötilanilmaisin keskipitkällä ja matalalla lämpötila -alueella. Lämpövastuslämpötilan mittaus perustuu ominaispiirteeseen, että metallijohtimien vastusarvo kasvaa lämpötilan kanssa. Sen pääpiirteet ovat korkea mittaus ja vakaa suorituskyky. Platinumiresistenssilämpömittarin mittaustarkkuutta ei käytetä vain laajasti teollisuuden lämpötilan mittauksessa, vaan myös tehdään vakioviitevälineeksi. Lämpövastuslämpötilan mittaus perustuu ominaispiirteeseen, että metallijohtimien vastusarvo kasvaa lämpötilan kanssa. Termistorit on pääosin valmistettu puhtaista metallimateriaaleista, platina ja kupari ovat tällä hetkellä yleisimmin käytettyjä

2. termoelementtien peruskäsitteet

Termoelementtejä käytetään yleisesti lämpötilan mittauskomponentteja lämpötilan mittauslaitteissa. Ne mittaavat lämpötilan suoraan ja muuntaa lämpötilasignaali termoelektriseksi potentiaalisignaaliksi, joka muunnetaan sitten mitatun väliaineen lämpötilaan sähköinstrumenttien (sekundaariset instrumentit) kautta. Se hitsaa kaksi erilaista johtimien tai puolijohteiden A ja B materiaalia yhdessä suljetun piirin muodostamiseksi. Kun johtimien A ja B kahden kiinnityskohdan 1 ja 2 välillä on lämpötilaero, niiden välillä syntyy sähkömoottorivoima, mikä johtaa piireissä tietyn voimakkuuden virtaan. Tätä ilmiötä kutsutaan termoelektriseksi vaikutukseksi.

2, edut ja ominaisuudet

Verrattuna tavallisiin termisreihin, sillä on seuraavat edut:

① Pieni koko, ilman ilmarakoa, alhainen mittausviive lämpöhitauden suhteen;

② Hyvä mekaaninen suorituskyky, tärinänkestävyys ja iskunkestävyys;

③ voi taipua, helppo asentaa;

④ Pitkä käyttöikä.

Termoelementit ovat yksi yleisesti käytetyistä lämpötilan havaitsemiskomponenteista teollisuudessa. Sen edut ovat:

① 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 Laaja mittausalue. Yleisesti käytetyt termoelementit voivat mitata jatkuvasti -50 ~ +1600 astetta, kun taas jotkut erityiset termoelementit voivat mitata -269 astetta (kuten kultarautan nikkeli kromium) ja +2800 astetta (esimerkiksi Onksten Rhenium).

③ Mittaa korkea. Koska termoelementti on suorassa kosketuksessa mitattuun objektiin, ja väliaine ei vaikuta siihen.

3, tyypit ja koostumus

1. Lämpövastuksen rakenne

1) Tavallinen tyyppinen termistori. Lämpövastuksen lämpötilan mittausperiaatteen mukaan mitatun lämpötilan muutos mitataan suoraan lämpövastuksen vastusarvon muutoksella. Siksi erilaisten johtojen, kuten lämpövastuskappaleen lyijyjohtojen, muutoksella on vaikutusta lämpötilan mittaukseen. Lyijyvastuksen vaikutuksen poistamiseksi käytetään yleensä kolmen johtimen tai neljän johtimen järjestelmää

2) Räjähdyskestävä termistori. Räjähdyskestävä termistori käyttää erityistä liitäntälaatikon rakennetta rajoittamaan räjähtävän sekoitettua kaasua sen kuoren sisällä, jonka kipinät tai kaarit aiheuttavat liitäntälaatikkoon, jotta tuotantopaikassa ei aiheuta liiallista räjähdyksiä. Räjähdyksenkestävää lämpövastuksia voidaan käyttää lämpötilan mittaamiseen alueilla, joilla on räjähtäviä vaaroja BLA ~ B3C -luokkavyöhykkeillä.

3) Lääty kasvotermistori. Lämpöpinnan lämpövastuslämpötilan tunnistuselementti on valmistettu erityisesti jalostetusta vastuslangan haavasta tiukasti lämpömittarin päätypinnä vasten, ja sen rakenne on esitetty kuvassa 2-1-8. Verrattuna yleisiin aksiaaliresistenssilämpömittareihin, se voi heijastaa tarkemmin ja nopeasti mitatun päätypinnan todellista lämpötilaa ja sopii laakerien kuorien ja muiden komponenttien päätylämpötilan mittaamiseen.

4) panssaroitu termistori. Panssaroitu termistori on kiinteä runko, joka koostuu lämpötilan tunnistuselementeistä (vastuksista), liidistä, eristysmateriaaleista ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuista hihoista. Sen ulkoreunanhalkaisija on yleensä välillä 2 - 8 mm, ja se voi saavuttaa jopa 8 mm

14. 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.

1) Standardisoimattomat lämpöparit eivät ole yhtä laajasti käytettyjä tai samoja suuruusluokkaa kuin standardisoidut lämpöparit, eikä niissä yleensä ole yhtenäistä kalibrointitaulaa. Niitä käytetään pääasiassa mittauksiin tietyissä erityistilaisuuksissa.

2) 1. tammikuuta 1988 lähtien kaikki Kiinan lämpöparit ja termistorit on tuotettu IEC: n kansainvälisten standardien mukaisesti, ja seitsemän standardisoitua lämpöparia, nimittäin S, B, E, K, R, J ja T, on nimetty yhtenäisiksi suunnittelun lämpöpariksi Kiinassa.

4, termistorien ja termoelementtien välisen eron analyysi

Termistoreilla ja lämpöparilla on samantyyppinen erilaistuminen, mutta ne eivät vaadi kompensoivia johtoja ja ovat halvempia kuin lämpöparit. Termoelementti on lämpötila -anturi, samanlainen kuin lämpövastus, mutta se eroaa pääasiassa lämpövastuksesta:

1. Signaalin luonne on, että termistori itsessään on vastus ja lämpötilan muutokset aiheuttavat positiivisen tai negatiivisen vastusmuutoksen vastuksessa; Lämpökytkentä puolestaan ​​tuottaa muutoksia indusoidussa jännitteessä, joka vaihtelee lämpötilan mukaan.

2. Kahden anturin havaitsema lämpötila -alue on erilainen. Lämpövastus havaitsee yleensä 0-150 asteen lämpötila -alueen, ja mittausalue voi saavuttaa noin 600 astetta (tietysti negatiivinen lämpötila voidaan havaita). Termoelementit voivat havaita lämpötilat, jotka vaihtelevat 0-1000 celsius-asteista (tai jopa korkeammista), joten entinen on matalan lämpötilan havaitseminen ja jälkimmäinen on korkean lämpötilan havaitseminen.

3. Materiaalien suhteen lämpövastus on tyyppinen metallimateriaali, joka on herkkä lämpötilan muutoksille, kun taas lämpökytkentä on bimetallimateriaali, jossa kaksi eri metallia tuottaa potentiaalieron kahden erilaisen metallijohdon päissä lämpötilan muutosten vuoksi.

4. PLC: tä vastaavien lämpövastusten ja termoelementtien syöttömoduulit ovat myös erilaisia. Tämä lausunto ei ole ongelma, mutta yleensä PLC: t on kytketty suoraan 4-20 MA -signaaleihin, kun taas lämpövastukset ja lämpöparit on yleensä kytketty PLC: iin lähettimien kanssa, jos se on kytketty DCS: ään, lähettimen ei tarvitse käyttää! Termistor on RTD -signaali, termoelementti on TC -signaali!

5. PLC: llä on myös lämpövastusmoduulit ja termoelementin moduulit, jotka voivat suoraan syöttää vastus- ja termoelementtisignaaleja.

6. Termoelementit tulevat J, T, N, K, S ja muut mallit, jotkut ovat kalliimpia kuin vastukset, kun taas toiset ovat halvempia. Kun kompensoivat johdot sisällytetään, termoelementtien kokonaiskustannukset ovat kuitenkin korkeammat. Termistorit ovat vastussignaaleja, kun taas lämpöparit ovat jännitesignaaleja.

7. Lämpövastuslämpötilan mittauksen periaate perustuu lämpötilan kanssa muuttuvan johtimen (tai puolijohteen) vastustuskyvyn ominaisuuteen, mittausalueella 00 ~ 500 astetta. Yleisesti käytettyjä vastuksia ovat Platinum -vastukset (PT100, PT10) ja kuparivastukset Cu50 (negatiivinen 50-150 astetta). Termoelementtilämpötilan mittauksen periaate perustuu termoelektriseen vaikutukseen. 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 range 0-1600 astetta).
info-1600-1103

Lähetä kysely

Saatat myös pitää