Mikä on lämpövastuksen mittausmenetelmä?
Jätä viesti
Termistorilämpömittarin periaatteena on hyödyntää johtimen tai puolijohteen vastustuskyvyn ominaisuuksia lämpötilan kanssa. Termistorilämpömittarin tärkeimmät edut ovat: korkea mittaustarkkuus ja hyvä toistettavuus; On suuri mittausalue, etenkin alhaisissa lämpötiloissa; Helppo käyttää automaattisessa mittauksessa ja myös kätevää pitkän matkan mittaamiseen. Samoin lämpövastuksilla on myös vikoja, kuten huono tarkkuus korkeassa lämpötilassa (yli 850 astetta) mittauksissa; Helppo hapettaa eikä resistentti korroosiolle.
Tällä hetkellä lämpövastuksiin käytetyt materiaalit sisältävät pääasiassa platina-, kuparia, nikkeliä jne. Näitä materiaaleja käytetään pääasiassa, koska niiden lämpötilan ja vastussuhteen yleisten lämpötila -alueilla liittyy lineaarisesti toisiinsa. Täällä esittelemme pääasiassa platinaresistenssiä lämpömittarit.
Platinum on jalometalli, jolla on vakaat fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, erityisesti voimakas hapettumiskestävyys. Sitä on helppo puhdistaa, sillä on hyvä prosessoitavuus, ja se voidaan tehdä erittäin hienoiksi platinajohdoiksi. Verrattuna metalleihin, kuten kupariin ja nikkeliin, sillä on korkeampi sähkövastus ja korkea toistettavuus, mikä tekee siitä ihanteellisen materiaalin lämpövastukselle. Sen haitta on kuitenkin se, että lämpötilavastuskerroin on pieni, ja se on alttiita hauraudelle, kun työskentelet väliaineiden vähentämisessä, mikä tekee siitä kalliiksi. Platinumin puhtaus ilmaistaan yleensä vastussuhteena: W (1 0 0)=R100/R0
R1 0 0 edustaa vastusarvoa 100 asteessa; R0 edustaa vastusarvoa 0 asteessa
IEC -standardien mukaan platinavastus, jonka alkuperäinen vastusarvo on r 0=100 ω (r 0=10 ω) ja w (100) =1. 3850 käytetään teollisuusstandardin standardina Platinum -vastuksina. Platinumiresistenssilämpömittareilla, joissa on r 0=10 ω, on paksummat vastusjohdot ja niitä käytetään pääasiassa lämpötilojen mittaamiseen yli 600 asteen. Platinumiresistenssin resistenssilämpötilayhtälö on kappaleen yhtälö:
Rt {{0}} r 0 [1+ at+bt 2+ c (t -100 aste) t3] t Edusta lämpötila -alue -200 asteeseen 0 astetta 0 astetta.
Rt {{0}} r 0 (1+ at+bt2) t edustaa lämpötila -aluetta 0 - 850 astetta
Ratkaisemalla tämän yhtälön lämpötila -arvo voidaan tietää vastusarvon perusteella. Käytännöllisessä työssä lämpötilan arvo voidaan kuitenkin määrittää vastusarvon perusteella viitaten lämpövastusasteikkoon.
Vakiosääntöjen mukaan Platinum-termistorit on jaettu luokkaan A ja luokan B. Luokan A lämpötilamittaus sallii virheen ± ({{0}}. 15 astetta +0. 002|t |), sallittu virhe B-tason lämpötilan mittaamiseen on ± (0,3 astetta +0. 005|T |).
Paikalla käytetyt lämpövastukset ovat yleensä panssaroituja lämpövastuksia, jotka koostuvat lämpövastuksen rungosta, eristysmateriaalista ja suojaputkesta. Lämpövastuksen runko ja suojaputki hitsataan toisiinsa ja täytetään keskellä eristysmateriaalilla, mikä voi tehokkaasti suojata lämpövastuksen rungon, kestävät iskun, iskun ja korroosion.
Kolme langan platinankestävyyden mittausmenetelmää:
Platinumtermistoreilla on useita tyyppejä, mukaan lukien kaksijohto-, kolme lankaa ja neljä lankajärjestelmää. Kaksijohtojärjestelmässä on merkittäviä mittausvirheitä, eikä sitä enää käytetä. Tällä hetkellä teollisuuskäyttö käyttää yleensä kolmea lankajärjestelmää, kun taas laboratoriokäyttö käyttää yleensä neljää lankajärjestelmää. Täällä esittelemme pääasiassa kolmen langan platinatermistorin johdotuksen. Kolmen langan platina -termistori on kytketty samanaikaisesti vastuksen A -pää- ja C -päähän, jolloin vastus voi olla kolme yhteyspääte A, B ja C. Tällä tavoin B -johtimella aiheuttaman mittausjohdon vastus voidaan kompensoida, vähentäen lyijyvastusvirheiden vaikutusta lyijyvastusten muutoksista. Kolmella johdolla platinatermistoria, toissijaisissa instrumenteissa, kaikilla on muuttuva vastussilto. Käytettyjen platina -termistorien alueesta riippuen sekundaarisen instrumentin sillan platinatermistorit voidaan hienosäätää tarkempia mittauksia varten.
Uusi menetelmä lämpövastuslämpömittarien jakamiseksi:
Teollisuuden platinaresistenssilämpömittari on laajalti käytetty lämpötilan mittauslaite. CVD -yhtälön laskentamenetelmää on pitkään käytetty laajasti asiaankuuluvissa standardeissa tai teknisissä eritelmissä kotona ja ulkomailla sen kalibroimiseksi. Teollisella platinaresistenssiä lämpömittareilla, jotka käyttävät CVD -yhtälöä kalibrointiin
Tästä syystä useimmat teollisuuden lämpötilan mittauskentät tai laboratoriot, joilla on alhainen vaatimus Todellisessa teollisuuden lämpötilan mittauskentässä erilaisista rajoituksista johtuen tavanomaista platinankestävyyttä ei voida käyttää, joten lämpötilan arvon siirron ja jäljitettävyyden saavuttaminen näissä paikoissa ei kuitenkaan voida suorittaa todellista metrologista kalibrointityötä.
Teollisuuden platinaresistenssilämpömittarien kalibroinnin ja jakamisen ja jakamisen jakaminen yleisesti käytetyn CVD -yhtälön antamiin lämpötilankestävyyden suhteiden laskentatuloksiin näiden kahden välisten erojen tunnistamiseksi ja tarkkuusplatinumiresistenssien lämpömittarien tarkistamisen tapojen ja menetelmien selvittämiseksi siirtostandardeina. Suorittamalla tutkimusta ja analyysiä useista teollisista platina -termistorista, jotka eri malleissa ja valmistajissa on valmistettu eri lämpötila -alueilla, esitetään kokeelliset tulokset, tietokäyrät ja mittausvirheet, jotka johtuvat kahden eri menetelmän avulla jokaisen lämpömittarin kalibrointiin.
Kokeelliset tulokset ovat osoittaneet, että sen -1990 kansainvälisen lämpötila -asteikon interpolointimenetelmä on toteutettavissa teollisuuden platinaresistenssilämpömittarille. Verrattuna CVD -yhtälön laskentamenetelmään teollisuuden platinaresistenssin kalibrointiin, sillä on parempi tarkkuus ja konsistenssi. Aikaisemmin Italian ja Kanadan kansalliset metrologian instituutiot suorittivat tutkimuksen teollisuuden platinaresistenssijakautumismenetelmästä käyttämällä kansainvälisen lämpötila -asteikon interpolointikaavaa.
Perinteiset menetelmät teollisuuden vastuslämpötilan mittauksen tarkkuuden ja stabiilisuuden parantamiseksi keskittyvät komponenttien puhtauteen, pakkaustekniikkaan ja valmistusprosesseihin; Laskentamenetelmien kannalta on ehdotettu uutta lähestymistapaa, joka asettaa perustan lämpötilan arvonsiirto- ja jäljitettävyysjärjestelmien parantamiseksi tarkkuusplatinumvastusten ja teollisuuden platinavastusten suhteen, joita voidaan levittää laajasti teollisuuden platinavastusten lämpötilan mittauskentällä.




