Hjem - Viden - Detaljer

Hvordan vælger man mellem termoelement temperatursensor og termistor temperatursensor?

I det daglige arbejde er det almindeligt at møde brugen af ​​temperatursensorer, termoelementer og termiske modstande. Selvom de begge bruges som temperaturfølende elementer, er deres principper og funktioner forskellige. Den samme temperaturmåling af jord

Skal vi vælge en termisk modstand eller en termoelement? I dag analyserer vi det omfattende.

1. Forskel i arbejdsprincip

En termoelement består af to forskellige ledere eller halvledermaterialer, der er svejset eller snoet sammen, opdelt i en varm ende og en fri ende. Den varme ende indsættes i den enhed, der skal måles, og den kolde ende placeres uden for enheden,

Hvis temperaturerne i begge ender er forskellige, genereres et termoelektrisk potentiale i termoelementskredsløbet. Da termoelektrisk potentiale er en funktion af den målte temperatur, kan den målte værdi af den elektromotoriske kraft omdannes til temperatur

Værdi. Termisk modstand er den egenskab, som modstandsværdien for en leder ændrer med temperatur, hvilket konverterer ændringen i resistens til et elektrisk signal til temperaturmåling.

2. strukturelle forskelle

Struktur af termoelement

Der er tre typer former til termoelement front-end-binding, som vist i følgende figur. I henhold til typen, tråddiameter og driftstemperatur for termoelementet, kan gas svejsning, rumpesvejsning, modstandssvejsning, lysbuesvejsning og sølv bruges

Svejsning og andre metoder bruges til sammenføjning.

I industrielle applikationer, for at lette installationen og udvide termoelementernes levetid, bruges en ekstern ærme normalt. Ærme er generelt opdelt i beskyttende rørtype og pansret type.

Strukturen af ​​termisk modstand

Der er tre typer komponentformer til termiske modstande, hvor keramisk emballage i øjeblikket dominerer. Keramisk indkapslet type bruges til termiske modstande med beskyttende rør og pansrede termiske modstande. Keramisk og glasindkapslingstype

Diameteren på bare platintråd handler om titusinder af mikrometer, mens den af ​​glimmerpladetype er omtrent 0. 05mm. Ledertråden bruger platinlegeringstråd, der er meget tykkere end komponenttråden.

Ved industriel brug er udseendet af termoelement og termistorbeskyttelsesmuffer næsten det samme. Hvordan skal de identificeres uden navneskilt eller signaler?

For det første skal du se på blystrådene i temperaturmålingselementet. Normalt har termoelementer kun to blytråde, og hvis der er tre blystråde, er det en termisk modstand. Men for dem med fire blytråde kræves måling

Bestem, om det er en dobbelt grentermistor eller en fire trådtermistor baseret på modstandsværdien. Hvis det er uendeligt, er det en dobbelt termistor, og et par blytråde med næsten nul modstandsværdi er en termoelement

Modstand. Hvis modstanden for to par blyledninger er mellem 10 og 110, er det en enkelt fire trådtermisk modstand. For at bestemme, hvilket opdelingsmærke for den termiske modstand, der er tættest på dens modstandsværdi, er det den relevante opdeling

Den termiske modstand af temperatursensoren.

Hvis der kun er to blytråde, kan et digitalt multimeter bruges til at måle modstandsværdien til at bestemme. På grund af den lille modstandsværdi af termoelementet er den termiske modstand næsten nul; Hvis modstandsværdien er meget lille under måling

Det kan være en termoelement.

Ved stuetemperatur vil den mindste modstandsværdi for en termistor også være større end 10. De almindeligt anvendte termistorer inkluderer PT10, PT100 og PT1000 platin -termistorer, der er fire typer kobbertermistorer: CU50 og CU100

Ved stuetemperatur på 20 grader er modstandsværdierne for PT10 10,779, PT100 er 107,794, og PT100 er 1077,94, CU50 er 54,285 og CU100 er 108,571. stuetemperatur

Når temperaturen er større end 20 grader, er dens modstandsværdi større, og sammenligning af modstandsværdierne for de to kan for det meste bestemme den. Hvis det er en termistor, kan du også vide, hvilket divisionsmærke det er.

Hvordan skal man træffe afgørelser på arbejdspladsen?

Termoelement: Termoelementer har positive og negative poler, og kompenserende ledninger har også positive og negative poler. For det første skal du sikre dig forbindelsen og den nøjagtige konfiguration. Under drift inkluderer almindelige problemer kortslutninger, åbne kredsløb og dårlige kontakter (med alsidige applikationer)

Under inspektion er det nødvendigt at adskille termoelementet fra den sekundære måler for at afgøre, om den er forværret (identificeret efter overfladefarve). Min dømmelsesmetode i praksis, til reference: Kort cirkeling med værktøjer

Kompensationslinjen på den sekundære måler indikerer stuetemperatur (hvis ikke, måleren er brudt), og kortslutter den termoelement terminal for at indikere den omgivende temperatur, hvor termoelementet er placeret (hvis ikke, kompensationslinjen er defekt)

) Brug et multimeter til omtrent at estimere det termoelektriske potentiale for termoelementet i MV -tilstand (hvis det er normalt, skal du kontrollere processen).

Termisk modstand: Det kan bestemmes ved kortslutning, åbent kredsløb og multimeter. Under drift, hvis der er en mistanke om en kortslutning, skal du blot fjerne den ene ende af modstanden og kontrollere displayinstrumentet. Hvis den når den maksimale værdi, aktiveres den termoelektriske sensor

Når kort cirkeling, tilbagevenden til nul og kort cirkeling af ledninger sikres for at sikre normal forbindelse og konfiguration, kan målerværdien vise lav eller ustabil, og det beskyttende rør kan være blevet oversvømmet. Vis maksimum, termoelektrisk blokeringskredsløb, vis minimum,

Kortslutning. Generelt anvendes termiske modstande til temperaturer under 300 grader celsius, og termoelementer bruges til temperaturer over 300 grader Celsius. Når temperaturen ændres, ændres modstanden for termoelementet, og termoelementets termiske modstand vil også ændre sig

Det elektriske potentiale vil ændre sig.

For at opsummere, hvordan man vælger termoelementer og termistorer?

I henhold til temperaturmålingsområdet vælges termoelementer generelt til temperaturer over 500 grader, mens termistorer generelt vælges til temperaturer under 500 grader;

Vælg Baseret på måleansøgning: Vælg en termistor til krav til høj nøjagtighed og et termoelement for krav til lav nøjagtighed;

I henhold til valg af måleområde: Termoelementer måler generelt "punkt" -temperaturen, mens termiske modstande generelt måler den rumlige gennemsnitstemperatur.01

Send forespørgsel

Du kan også lide