Etusivu - Tietoa - Tiedot

Työperiaate, lämpövastusten luokittelu ja soveltaminen.

Metallilämpövastusten lämpötilan tunnistuselementteihin kuuluvat kvartsiputken poikkileikkausluuran rakenne, kierre luuranko rakenne, tankojen rakenne jne. On olemassa monen tyyppisiä lämpötilan tunnistusmateriaaleja, joita käytetään yleisesti metallisissa lämpövastuksissa, ja yleisimmin käytettyjä on platinaa. Platinajohdon lisäksi metallilämpövastusmateriaaleja teollisuusmittausta varten ovat kupari, nikkeli, rauta, rauta-nickel, UE: n lämpövastus, volframi, hopea jne. Ohut kalvon lämpövastukset valmistetaan elektronikatodisputteroinnilla, jotka voivat teollistua ja massatuotantoa. Niiden joukossa luuranko on valmistettu keraamisesta ja lyijyjohto on valmistettu platina-palladiumseoksesta.
Lämpövastusten raaka -aineet
Lämpövastuksen vastusmateriaalit Lämpövastuksen lämpötilan mittaus perustuu ominaispiirteeseen, että metallijohtimien vastusarvo kasvaa lämpötilan noustessa lämpötilan mittaamiseksi. Useimmat lämpövastukset on valmistettu puhtaista metallimateriaaleista. Tällä hetkellä Platinum ja Copper ovat yleisimmin käytettyjä. Lisäksi nikkeliä, mangaania ja rodiumia käytetään nyt lämpövastusten valmistukseen.
Lämpövastusten pääpiirteet
· Paineen lämpövastus jousityypin lämpötilan tunnistuselementti, hyvä tärinävastus;
· Korkea lämpötilan mittaustarkkuus;
· Mekaaninen lujuus, hyvä korkea lämpötila ja paineenkestävyys;
· Tuodut ohutkalvovastuselementit, luotettava ja vakaa suorituskyky.
Lämpövastuksen työperiaate
Lämpövastuksen lämpötilan mittausperiaate perustuu ominaisuuteen, jonka johtimen tai puolijohteen vastusarvo muuttuu lämpötilan muutoksen myötä. Useimmat lämpövastukset on valmistettu puhtaista metallimateriaaleista. Platinum ja kupari ovat yleisimmin käytettyjä. Nyt materiaaleja, kuten nikkeliä, mangaania ja rodiumia, on alkanut käyttää lämpövastuksia. Lämpövastusten on yleensä lähetettävä vastussignaali tietokoneen ohjauslaitteelle tai muille toissijaisille instrumenteille lyijyjohdon kautta.
Lämpövastustyypit
Tavalliset lämpövastukset
Termoelektristen lämpövastusten lämpötilan mittausperiaatteesta voidaan nähdä, että mitatun lämpötilan muutos mitataan suoraan lämpövastuksen vastusarvon muutoksella. Siksi erilaisten johtojen, kuten lämpövastuksen rungon lyijyjohdon, muutos vaikuttaa lämpötilan mittaukseen.
Panssaroitu lämpövastus
Panssaroitu lämpövastus on kiinteä runko, joka koostuu lämpötilan anturielementistä (vastuksen runko), lyijyjohto, eristysmateriaali ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo. Sen ulomman halkaisija on yleensä φ 2-- φ8mm, ja minimi voi saavuttaa φMM. Verrattuna tavallisiin lämpövastuksiin, sillä on seuraavat edut: ① Pieni koko, ilman ilmarakoa, pieni mittausviive lämpöhitauksessa; ② Hyvät mekaaniset ominaisuudet, värähtelynkestävyys, iskunkestävyys; ③ Voi olla taivutettu, helppo asentaa ④ pitkä käyttöikä.
Lopeta kasvojen lämpövastus
Lämpövastuksen lämpötilan tunnistuselementti haavoittaa erityisesti käsitellyllä vastuslankalla ja on lähellä lämpömittarin päätypinta. Verrattuna yleisiin aksiaalisiin lämpövastuksiin, se voi tarkemmin ja heijastaa nopeasti mitatun päätypinnan todellista lämpötilaa ja sopii laakereiden ja muiden osien päätylämpötilan mittaamiseen.
Flamproof -lämpövastus
Räjähtävän sekoitettujen kaasujen räjähdys kipinöiden tai kaarien takia rajoittuu risteyslaatikkoon erityisesti jäsennellyn risteyslaatikko, ja tuotantopaikka ei aiheuta räjähdyksiä. Flamproof-lämpövastuksia voidaan käyttää lämpötilan mittaamiseen räjähdyksen vaarassa olevissa paikoissa BLA -- B3C -vyöhykkeillä. Lämpövastusten lämpötilan mittausperiaate on erilainen kuin lämpövastusten lämpöparien lämpötila, joka mittaa lämpötilan vastuksen lämpövaikutuksen perusteella, ts. Kasrin vastusarvo muuttuu lämpötilan kanssa. Siksi, niin kauan kuin lämpötilaherkän termistorin vastusmuutos mitataan, lämpötila voidaan mitata. Tällä hetkellä metallithermisoreita ja puolijohdetermistoreita on pääasiassa kahta tyyppiä.
Metallithermisorien vastusarvo ja lämpötila voidaan yleensä ilmaista seuraavalla likimääräisellä suhteella, nimittäin
Rt {{0}} rt 0 [1+ (t-t0)]
Missä RT on vastusarvo lämpötilassa t; Rt {{0}} on vastaava vastusarvo lämpötilassa t0 (yleensä t 0=0 aste); on lämpötilakerroin.
Puolijohteiden termistorien vastusarvon ja lämpötilan välinen suhde on
Rt=aeb/t
Missä RT on vastusarvo lämpötilassa t; A ja B riippuvat puolijohdemateriaalin rakenteen vakioista.
Vertailun lämpötilakerroin on suurempi ja vastusarvo huoneenlämpötilassa on korkeampi (yleensä yli useita tuhansia ohmia), mutta vaihdettavuus on heikko, epälineaarisuus on vakava ja lämpötilan mittausalue on vain noin -50 ~ 300 astetta. Sitä käytetään laajasti lämpötilan havaitsemisessa ja kodinkoneiden ja autojen hallinnassa. Metallin lämpövastukset ovat yleensä sopivia lämpötilan mittaamiseen -200 ~ 500 asteen alueella. Niille on ominaista tarkka mittaus, hyvä stabiilisuus ja luotettava suorituskyky, ja niitä käytetään laajasti prosessinhallinnassa.

 

info-1600-1103

Lähetä kysely

Saatat myös pitää