Hjem - Viden - Detaljer

Udført forskellen mellem PT100 platinemodstand og termoelement i K-typen

Hvad er PT100?

(1) Pt1 0 0 er en platin -termistor, og dens modstandsværdi er proportional med ændringer i temperaturen. Forholdet mellem modstanden for PT100 og temperaturændring er: Når temperaturen på PT100 er 0 grad, er dens modstand 100 ohm, og ved 100 grader er dens modstand ca. 138,5 ohm. Dets industrielle princip: Når PT100 er på 0 grader Celsius, er dens modstand 100 ohm, og dens modstand øges ensartet med temperaturen.

(2) PT100 er et almindeligt anvendt temperaturdetektionsinstrument i mellem- og lavtemperaturområdet for platin -termistorer. Termisk resistensstemperaturmåling er baseret på den karakteristiske, at modstandsværdien af ​​metalledere øges med temperaturen.

(3) Dets vigtigste funktioner er høj måleanøjagtighed og stabil ydeevne. Målnøjagtigheden af ​​platinresistenstermometer er meget høj, og det er ikke kun vidt anvendt i industriel temperaturmåling, men også til et standardreferencinstrument.

Den signifikante forskel mellem udvælgelsen af ​​PT100 platinresistens og termoelement i K-type ligger i valget af temperaturområde. Termistor er en temperatursensor, der bruges til at måle lave temperaturer, typisk spænder fra -200 til 800 grad, mens K-Type-termoelement er en temperatursensor, der bruges til at måle medium til høje temperaturer, typisk fra 400 til 1800 grad. Ved valg af, hvis den målte temperatur er omkring 200 grad, skal der vælges termistormåling. Hvis den målte temperatur er omkring 600 grader, skal S-Type eller B-type termoelement vælges. Hvis den målte temperatur er mellem 1200 og 1600 grader, skal S-type eller B-type termoelement vælges.

 

(1) Karakteristika ved termoelementer

① Høj måleanøjagtighed. Fordi termoelementet er i direkte kontakt med det målte objekt og ikke påvirkes af det mellemliggende medium.

② Bredt måleområde. Almindeligt anvendte termoelementer kan måle kontinuerligt fra -50 ~ +1600 grad, mens nogle specielle termoelementer kan måle temperaturer så lave som -269 grad (såsom guldjernnikkelkrom) og så høje som +2800 grad (såsom TOWGSTEN RENIUM).

③ Enkel konstruktion og let at bruge. Termoelementer er normalt sammensat af to forskellige typer metaltråde og er ikke begrænset af størrelse eller åbning. De har beskyttende ærmer på ydersiden, hvilket gør dem meget praktiske at bruge.

2. typer og strukturdannelse af termoelementer

④ Det har også fordelene ved god linearitet, stort termoelektrisk potentiale, høj følsomhed, god stabilitet og ensartethed, stærk antioxidantydelse og lav pris og kan bruges i vid udstrækning til oxidation af inerte atmosfærer af brugerne.

(2) Typer af termoelementer

Almindeligt anvendte termoelementer kan opdeles i to kategorier: standard termoelementer og ikke-standard termoelementer. Den almindelige termoelement, der henvises til, henviser til et termoelement, der har en national standard, der specificerer forholdet mellem dets termoelektriske potentiale og temperatur, giver mulighed for fejl og har en samlet standardskala. Det har et matchende displayinstrument til rådighed til valg. Ikke -standardiserede termoelementer er ikke så vidt brugt eller af den samme størrelsesorden som standardiserede termoelementer og har generelt ikke en samlet kalibreringstabel. De bruges hovedsageligt til målinger i visse specielle lejligheder.

(3) For at sikre den pålidelige og stabile drift af termoelementet er de strukturelle krav til det som følger:

① Svejsning af de to termoelektriske elektroder, der udgør termoelementet, skal være fast;

② De to termoelektriske elektroder skal være godt isoleret fra hinanden for at forhindre kortslutninger;

③ Forbindelsen mellem kompenserende ledning og den frie ende af termoelementet skal være praktisk og pålidelig;

④ Den beskyttende ærme skal sikre tilstrækkelig isolering mellem den termoelektriske elektrode og skadelige medier.01

Send forespørgsel

Du kan også lide