Hjem - Viden - Detaljer

Forskellen mellem PT100 -termistor og EK -termoelement

Arbejdsprincippet for en termoelement er baseret på nedsættelseseffekten, som er et fysisk fænomen, hvor to ledere med forskellige sammensætninger er forbundet i begge ender for at danne en løkke. Hvis temperaturen på de to forbindelses ender er forskellig, genereres en termisk strøm i løkken. Dens fordele er:
1. høj måleansøgning. 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.
Typer og struktur dannelse af termoelementer
Almindeligt anvendte termoelementer kan opdeles i to kategorier: standard termoelementer og ikke-standard termoelementer:
Den såkaldte anvendelse af standard termoelementer henviser til termoelementer, der har en national standard, der specificerer forholdet mellem deres termoelektriske potentiale og temperatur, giver mulighed for fejl og har en samlet standardskala. De har også ledsagende displayinstrumenter, der er tilgængelige 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. Siden 1. januar 1988 er alle termoelementer og termistorer i Kina blevet produceret i overensstemmelse med IEC International Standards, og syv standardiserede termoelementer, nemlig S, B, E, K, R, J og T, er blevet betegnet som samlet designtermoelementer i Kina.
Termisk resistens er den mest almindeligt anvendte temperaturdetektor i mellem- og lavtemperaturområdet. Dens vigtigste funktioner er høj måleansøgning og stabil ydeevne. Blandt dem har Platinum Resistance den højeste målingnøjagtighed, og det er ikke kun vidt brugt i industriel temperaturmåling, men også gjort til et standardreferencinstrument.
Typer af termiske modstande:
1) I henhold til temperaturmålingsprincippet for en almindelig termistor måles ændringen i den målte temperatur direkte ved ændringen i termistorens modstandsværdi. Derfor vil ændringerne i modstanden fra forskellige ledninger, såsom blytrådene i termistorlegemet, have indflydelse på temperaturmåling.
2) Pansret termisk modstand er et solidt legeme sammensat af temperaturfølende elementer (modstande), fører, isoleringsmaterialer og ærmer i rustfrit stål. Dens ydre diameter er generelt mellem 2 og 8 mm, og minimumet kan nå 0. 25mm. Sammenlignet med almindelige termistorer har det følgende fordele: ① Lille størrelse, ingen luftgap indeni og mindre termisk inerti efter måling;
② God mekanisk ydeevne, vibrationsmodstand og påvirkningsmodstand;
③ Kan bøjes, let at installere
④ Lang levetid.
3) Endets ansigtsfremføringstemperaturfølingelement er lavet af specielt forarbejdet modstandstråd sår tæt mod termometerets endeflade. Sammenlignet med generelle aksiale resistenstermometre kan det mere nøjagtigt og hurtigt afspejle den faktiske temperatur på det målte endeflade og er velegnet til at måle endets ansigtstemperatur for bærende skaller og andre komponenter.
4) Eksplosionsikker termoelektrisk barriere Type Thermistor bruger en speciel struktur af koblingsboks til at begrænse eksplosionen af ​​eksplosiv blandet gas inde i dens skal forårsaget af gnister eller buer i forbindelsesboksen for ikke at forårsage overdreven eksplosion på produktionsstedet. Eksplosionsikker termisk modstand kan bruges til temperaturmåling i eksplosive farlige områder inden for Bla-B3C-niveauzoner.
PT100: Brugt til termistorserie -temperaturinstrumenter, temperaturtransmittere, trykdifferentieringstrykoverførsler, varme løbervarmere, kompensationskabler, kontrolkabler osv. Cu50: Brugt til termistor, termistor termometer, termistorkalibrator, termistorsimulator - kobber termistorsimulator, kobber -termistor, armeret termistor, osv. Mål forskellige temperaturer, hvor PT100 måler det højeste temperaturpunkt og CU50, der måler det laveste temperaturpunkt.info-1600-1103

Send forespørgsel

Du kan også lide