Hjem - Viden - Detaljer

Klassificering og installation af termisk modstand og dets fordele og ulemper

Klassificering og installation af termisk modstand og dets fordele og ulemper

Thermistor sensor mainly measures the temperature and temperature-related parameters by using the characteristic that the resistance value changes with temperature. This type of sensor is suitable when the temperature detection accuracy is relatively high. The thermal resistance sensor has the characteristics of large temperature coefficient of resistance, good linearity, stable performance, wide temperature range, and easy processing. It is used to measure temperatures in the range of -200℃C ~ +500℃C. Thermistor temperature measurement is based on the fact that the resistance value of a metal conductor increases as the temperature increases. Most of the thermal resistances are made of pure metal materials. Currently, platinum and copper are the most widely Brugt . Derudover er termiske modstande som nikkel, mangan og tantal blevet brugt .

 

 

 

For det første kan klassificeringen af termiske resistenssensorer termiske modstandssensorer opdeles i forskellige typer i henhold til forskellige klassificeringsmetoder .

 

Opdelt i to typer efter materiale:

 

Den termiske modstandssensor kan opdeles i to typer: metal termisk modstandstype og halvleder termisk modstandstype . Den førstnævnte kaldes termisk modstand, og sidstnævnte kaldes termistor .

 

 

 

Opdelt i tre typer i henhold til strukturen:

 

Almindelig termisk resistens, pansret termisk modstand, tynd film termisk modstand .

 

 

 

Med formål:

 

Industriel termisk modstand, præcisionsstandardresistens . NTC termisk resistenssensor: Denne type sensor er en negativ temperaturkoefficient sensor, det vil sige sensorens modstand med stigende temperatur; PTC termisk resistenssensor: Denne type sensor er en positiv temperaturkoefficientsensor, det vil sige sensorens modstand med temperaturstigning og øg .

 

Følgende er en beskrivelse af den termiske modstandssensor i den første kategori .

 

 

 

{{0.

 

Som et termisk resistensmateriale til temperaturmåling er det ønskeligt at have en stor temperaturkoefficient for resistens for at forbedre følsomheden af den termiske modstand; Resistiviteten er så stor som muligt for at reducere størrelsen på modstanden; Varmekapaciteten er lille for at øge responshastigheden for den termiske modstand; Inden for omfanget skulle det have stabile fysiske og kemiske egenskaber; Forholdet mellem modstand og temperatur er fortrinsvis tæt på lineær; Det skal have god processabilitet og være billig . Blandt platin og kobber har Platinum den bedste ydelse . Det kan gøres til et standardtermometer med en speciel struktur . dets anvendelsesområde er; Kobberresistens er billig og lineær, men temperaturen er høj og let at oxidere, så den er kun egnet til lavere temperatur . I miljøet er den gradvist blevet erstattet af platinemodstande .

 

 

 

2. Fordelene ved platin -termisk resistens Platinummaterialer er:

 

Fysiske og kemiske egenskaber er ekstremt stabile, især resistente over for oxidation og kan opretholde ovenstående egenskaber i et bredt temperaturområde (under 1200 grader); Let at rense, god replikation, god processabilitet, kan gøres til poler med fin platintråd eller meget tynd platinfolie; høj resistivitet .

 

Ulempen er, at temperaturkoefficienten for modstand er lille; Det er let at være farvet og bliver sprødt, når man arbejder i et reduktionsmedium; Prisen er høj .

 

 

 

3. kobbertermisk modstand

 

Kobbertermisk modstand Platinummetal er dyrt, så i nogle tilfælde, hvor måleansøgning ikke er høj og temperaturen er lav, bruges kobbertermisk modstand almindeligt til at måle temperaturen på -50 til +150 grad .

 

Kobbertermisk modstand har følgende egenskaber:

 

I det ovenfor anvendte temperaturområde er forholdet mellem modstand og temperatur næsten lineært, hvilket er omtrentlig

 

1. Modstandskoefficienten er højere end platin, og resistiviteten er lavere end platin .

 

2. Let at rense, god behandlingsydelse, kan trækkes ind i filamenter, og prisen er billig .

 

3. Det er let at oxidere og bør ikke fungere under ætsende medium eller høj temperatur .

 

 

 

For det andet den termiske modstandssensor

 

Installationskrav til installation af termisk modstand, skal være opmærksom på nøjagtigheden af temperaturmåling, sikkerhed kan testes og let at vedligeholde og påvirker ikke driften og produktionsoperationer af udstyret . for at opfylde ovenstående krav, når du vælger installationsstedet og indsættelsesdybden i termisk modstandsnotat Følgende:

 

 

 

{{0.

 

 

 

2. Den termiske modstand med beskyttende ærme har varmeoverførsel og varmetab . For at reducere målefejlen skal termoelementet og den termiske modstand have tilstrækkelig indsættelsesdybde:

 

 

 

(1) For den termiske resistens af væsketemperaturen i midten af rørledningen skal den måleende ende indsættes i midten af rørledningen (lodret eller skråt installeret) . Hvis diameteren af røret, der skal testes, er 200 mm, skal dybden af indsættelsen af RTD vælges 100 mm;

 

 

 

(2) For the temperature measurement of high temperature and high pressure and high speed fluid (such as main steam temperature), in order to reduce the resistance of the protective sleeve to the fluid and prevent the protective sleeve from breaking under the action of the fluid, the protective tube may be inserted in a shallow insertion manner or a hot sleeve. Thermal resistance. The shallow insertion type thermal resistance protection sleeve shall be inserted ind i det vigtigste damprør til en dybde på ikke mindre end 75 mm; Den termiske indsættelsestype termisk modstand skal have en standardindsættelsesdybde på 100 mm;

 

 

 

(3) Hvis det er nødvendigt at måle temperaturen på røggas i røggasen, selvom røggadediameteren er 4 m, er den termiske modstandsdybde 1 m .

 

 

 

(4) Når indsættelsesdybden af måleelementet overstiger 1 m, skal den installeres så vinkelret som muligt, eller den understøttelsesramme og beskyttelsesmuffe skal tilføjes .

 

 

 

For det tredje, arbejdsprincippet om den termiske resistensføler i metallet, er bæreren et frit elektron, når temperaturen stiger, selvom antallet af frie elektroner dybest set er uændret (når temperaturvariationen ikke er særlig stor

 

Tid), men den kinetiske energi for hver fri elektron vil stige, så under virkningen af et bestemt elektrisk felt vil de forstyrrede elektroner have større modstand mod den retningsbestemte bevægelse, hvilket resulterer i en stigning i metalresistensværdien med stigende temperatur . .

 

Termisk modstand måles ved det faktum, at modstanden øges med stigende temperatur .

 

Termistoren i den termiske resistensføler er en ny type halvledertemperaturmålingselement . Det er bærere, der deltager i ledning i halvlederen . Da antallet af bærere i halvlederen er meget mindre end antallet af frie elektroner i metalet, er dens resistivitet stor semiconductor are excited by thermal excitation to a higher energy level to generate new electron-hole pairs. Therefore, the number of carriers participating in the electric charge increases, and the resistivity of the semiconductor decreases. (Electrical conductivity increases). Since the number of carriers increases exponentially with increasing temperature, the resistivity of the semiconductor decreases eksponentielt med stigende temperatur .

 

En termistor er en temperaturfølsom komponent fremstillet ved at anvende egenskaberne ved en halvleder, således at antallet af bærere ændres med temperaturen . Når temperaturen ændres med 1 grad, opnås modstandens ændring af nogle halvleder termistorer (3 ~ 6)%{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{. under visse betingelser, ændringen i temperatur

 

info-908-902

Send forespørgsel

Du kan også lide