Головна - Знання - Подробиці

Навчіть вас шести невеликих знань про термопари та терморезистори

1. Який принцип вимірювання термопар?
Принцип роботи термопар заснований на ефекті Зеєбека, який означає, що два провідники з різним складом з’єднані на обох кінцях, щоб утворити ланцюг. Якщо температура двох кінців з’єднання відрізняється, у ланцюзі виникає фізичне явище теплового струму. Термопара складається з двох різних дротів (термоелектричних електродів), один кінець яких зварений один з одним, утворюючи вимірювальний кінець (також відомий як робочий кінець) термопари. Вставте його в середовище з температурою, яку потрібно виміряти; Інший кінець термопари (еталонний кінець або вільний кінець) підключений до приладу відображення. Якщо є різниця температур між вимірювальним кінцем і еталонним кінцем термопари, на дисплеї буде показано термоелектричну електрорушійну силу, створювану термопарою.
2. Який принцип вимірювання теплового опору?
Термічний опір — це метод вимірювання температури за допомогою характеристики, що опір металевого провідника або напівпровідника змінюється з температурою. Нагріта частина термічного опору (температурний чутливий елемент) утворюється рівномірним намотуванням тонких металевих дротів навколо каркаса з ізоляційних матеріалів або за допомогою технології лазерного напилення на підкладку. Коли вимірюване середовище має градієнт температури, виміряна температура є середньою температурою шару середовища в діапазоні температурного чутливого елемента.
3. Як вибрати термопари і терморезистори?
Відповідно до діапазону вимірювання температури, термопари, як правило, вибираються для температур вище 500 градусів, а термістори, як правило, вибираються для температур нижче 500 градусів;
Вибирайте на основі точності вимірювання: вибирайте термічні резистори для високих вимог до точності та термопари для вимог до низької точності;
Відповідно до діапазону вимірювання температура, виміряна термопарою, зазвичай відноситься до "точкової" температури, тоді як температура, виміряна тепловим опором, зазвичай відноситься до середньої температури в просторі;
4. Що таке броньована термопара і які її переваги?
У стандарті IEC1515 він називається кабелем з термопарою з неорганічної мінеральної ізоляції. Термопара утворюється шляхом витягування термоелектричного електрода, ізоляційного матеріалу та оболонки в цілому, а зовнішня поверхня ніби покрита шаром броні, тому її називають броньованою термопарою. Порівняно зі стандартними термопарами він має такі переваги, як стійкість до високого тиску, хороша здатність до згинання, хороша стійкість до окислення та тривалий термін служби.

5. Які градаційні числа мають термопари? Які характеристики?
Номери розділів термопар в основному включають S, R, B, N, K, E, J, T тощо. Серед них S, R і B належать до термопар із дорогоцінних металів, а N, K, E, J та Т належать до дешевих металевих термопар.
Характеристикою класу S є сильні антиоксидантні властивості, і він підходить для постійного використання в окисних та інертних атмосферах. Температура довгострокового використання становить 1400 градусів, а температура короткочасного використання - 1600 градусів. Серед усіх термопар рівень точності шкали S є високим і зазвичай використовується як стандартна термопара;
Порівняно з індексом S, індекс R має теплову електрорушійну силу, яка приблизно на 15% вища, а інші характеристики майже однакові. Теплова електрорушійна сила індексу B надзвичайно мала за кімнатної температури, тому компенсаційні дроти, як правило, не потрібні під час вимірювання. Його температура довгострокового використання становить 1600 градусів, а температура короткочасного використання - 1800 градусів. Його можна використовувати в окисних або нейтральних атмосферах, а також для короткочасного використання в умовах вакууму.
Характеристиками термопари класу N є сильна стійкість до високотемпературного окислення при 1300 градусах, хороша довгострокова стабільність термоелектричної сили та відтворюваність короткочасних теплових циклів, хороша стійкість до ядерного випромінювання та низьких температур і може частково замінити Термопара класу S; Характеристикою шкали K є сильні антиоксидантні властивості, і вона підходить для постійного використання в окисних та інертних атмосферах. Температура довгострокового використання становить 1000 градусів, а температура короткочасного використання становить 1200 градусів. Широко використовується у всіх термопарах; Характеристика E-шкали полягає в тому, що термоелектрична електрорушійна сила термоелектричної електрорушійної сили в широко використовуваних термопарах висока, що означає високу чутливість. Рекомендується постійно використовувати в окислювальній та інертній атмосфері при температурі 0-800 градусів; Характеристика класу J полягає в тому, що він може використовуватися як в окиснювальних атмосферах (з верхньою межею температури 750 градусів), так і в відновлювальних атмосферах (з верхньою межею температури 950 градусів), а також стійкий до корозії H2 і CO. В основному використовується в нафтопереробній та хімічній промисловості; Особливістю T-шкали є те, що вона має високий рівень точності серед усіх дешевих металевих термопар і зазвичай використовується для вимірювання температур нижче 300 градусів.
6. Якими способами виводять терморезистори? Які впливи?
Існує три типи методів виведення терморезисторів: 2-дрот, 3-дрот і 4-дрот. Підключення 2-дротяного нагрівального резистора просте, але вимагає додаткових похибок опору проводу. Тому він не підходить для виготовлення точних термісторів класу А, а провід і дріт не повинні бути надто довгими під час використання. 3-Дротова система може усунути вплив опору свинцю та має вищу точність вимірювання, ніж 2-дротова система. Як компонент виявлення процесу він має широкий спектр застосувань. 4-система проводів може не тільки усунути вплив опору свинцю, але й усунути вплив цього опору при з’єднанні проводів з однаковим значенням опору. При вимірюванні з високою точністю слід використовувати 4-дротяну систему.

info-754-458

Послати повідомлення

Вам також може сподобатися