Головна - Знання - Подробиці

Які принципи вимірювання та відмінності між термістором та термопарою?

Термопарки є однією з загально використовуваних компонентів виявлення температури в промисловості. Його переваги:


① Висока точність вимірювання. Тому що термопала прямо контактує з вимірюваним об'єктом і не впливає на проміжне середовище.


② Широкий діапазон вимірювання. Зазвичай використовувані термо -парки можуть постійно вимірювати від -50 ~ +1600 ступінь, тоді як деякі спеціальні термопари можуть вимірювати температуру так само низькою, як -269 градус (наприклад, градус із золотистого заліза нікелю) і настільки ж високо, як +2800 градус (наприклад, tungsten rhenium).


③ Проста конструкція та проста у використанні. Термопарки зазвичай складаються з двох різних типів металевих проводів і не обмежуються розміром або отвором. Вони мають захисні рукави зовні, що робить їх дуже зручними для використання.


1. Основний принцип вимірювання температури термопари


Зв’язуйте два різні матеріали провідників або напівпровідників A і B разом, щоб утворити закритий контур. Коли існує різниця температур між двома точками кріплення 1 та 2 провідників A і B, між ними генерується електромоційна сила, що призводить до струму певної величини в ланцюзі. Це явище називається термоелектричним ефектом. Термопарки працюють, використовуючи цей ефект.


2. Типи та структура утворення термопацій


(1) Типи термопацій


Загально використовувані термопари можна розділити на дві категорії: стандартні термопари та нестандартні термопари. Стандартна термопара, яка посилається на термопару, яка має національний стандарт, яка визначає взаємозв'язок між його термоелектричним потенціалом та температурою, дозволяє помилятися та має єдину стандартну шкалу. Він має відповідний інструмент дисплея, доступний для вибору. Не стандартизовані термопари не так широко використовуються або на той самий порядок, як стандартизовані термопари, і, як правило, не мають єдиної таблиці калібрування. Вони в основному використовуються для вимірювань у певних особливих випадках. Стандартизована термопала


З 1 січня 1988 року всі термопари та термістори в Китаї були випущені відповідно до стандартів IEC, а сім стандартизованих термопацій S, B, E, K, R, J та T були позначені як єдині термопаки дизайну в Китаї.


(2) Для того, щоб забезпечити надійну та стабільну роботу термопацій, структурні вимоги до них такі:


① Зварювання двох термоелектричних електродів, що складають термопари, повинно бути твердим;


② Два термоелектричних електродів повинні бути добре ізольовані один від одного для запобігання коротких схем;


③ Зв'язок між компенсаційним дротом та вільним кінцем термопари повинен бути зручним та надійним;


④ Захисна рукав повинен забезпечити достатню ізоляцію між термоелектричним електродом та шкідливим носієм.


3. Компенсація температури холодного кінця термопари


Через те, що матеріали термопацій, як правило, дорогі (особливо при використанні дорогоцінних металів), а відстань між температурою вимірювання температури та інструментом далеко, щоб заощадити термопари -матеріали та зменшити витрати, компенсаційні дроти зазвичай використовуються для розширення холодного кінця (вільного кінця) термопари до температурної контрольної кімнати та підключення до інструментальних терміналів. Слід зазначити, що функція компенсаційного проводу термопари полягає лише в тому, щоб розширити термоелектричний електрод і перемістити холодний кінець термопари до інструментального терміналу в контрольній залі. Він не може усунути вплив змін температури на холодному кінці на вимірювання температури і не має компенсаційного ефекту. Отже, інші методи корекції повинні бути використані для компенсації впливу температури холодного кінця t {{0}} ≠ 0 градус на вимірювання температури.


При використанні проводів компенсації термопари слід звернути увагу на відповідність моделі, полярність не може бути підключена неправильно, а температура на кінці з'єднання між компенсаційним проводом та термопарою не може перевищувати 100 градусів.


Класифікація інструментів вимірювання температури


Інструменти вимірювання температури можна розділити на дві категорії на основі методів вимірювання температури: контакту та безконтактних. Взагалі кажучи, прилади для вимірювання температури контакту відносно прості, надійні та мають високу точність вимірювання; Однак через необхідність достатнього термічного обміну між елементом вимірювання температури та вимірюваним середовищем, для досягнення теплової рівноваги потрібно певний час, тому спостерігається затримка вимірювання температури. У той же час, через обмеження високотемпературних матеріалів, його не можна застосувати до дуже високих температурних вимірювань. Вимірювання температури температури не контактного приладу ґрунтується на принципі теплового випромінювання для вимірювання температури. Елемент вимірювання температури не повинен контактувати з вимірюваним середовищем, має широкий діапазон вимірювання температури, не обмежується верхньою межею вимірювання температури і не пошкоджує температурне поле вимірюваного об'єкта. Швидкість реакції, як правило, швидка; Однак через зовнішні фактори, такі як випромінювання об'єкта, відстань вимірювання, дим та волога, похибка вимірювання є відносно великою.


Принцип застосування теплового опору


Термістор - це часто використовуваний детектор температури в середньому та низькому температурному діапазоні. Основними його особливостями є висока точність вимірювання та стабільні показники. Платиновий тепловий опір має високу точність вимірювання, і вона не лише широко використовується при вимірюванні промислової температури, але й перетворюється на стандартний референтний інструмент.---

Послати повідомлення

Вам також може сподобатися