Forskellen mellem at vælge termoelementer og termiske modstande i temperaturtransmittere
Læg en besked
Termoelementer bruges generelt til måling af medium til høje temperaturer, mens termisk modstand hovedsageligt bruges til måling af lave temperaturer.
termoelement
WRNR-12 termoelementet er en af de mest almindeligt anvendte temperaturdetektionskomponenter i industrien. Termoelementets arbejdsprincip er baseret på Seeback-effekten, hvilket betyder, at to ledere med forskellig sammensætning er forbundet til at danne et kredsløb i begge ender. Hvis temperaturen af de to forbindelsesender er forskellig, genereres et fysisk fænomen med termisk strøm i kredsløbet. Dens fordele er:
① Høj målenøjagtighed. På grund af den direkte kontakt mellem termoelementet og det målte objekt påvirkes det ikke af mellemmediet.
② Bredt måleområde. Almindelige termoelementer kan måle kontinuerligt fra -50 til +1600 grad, mens nogle specielle termoelementer kan måle temperaturer helt ned til -269 grader (såsom guldjern nikkel krom) og op til {{3} } grad (såsom wolfram rhenium).
③ Enkel konstruktion og praktisk brug. Termoelementer er normalt sammensat af to forskellige typer metaltråde og er ikke begrænset af størrelse eller begyndelse. De har en beskyttende ærme på ydersiden, hvilket gør dem meget praktiske at bruge.
Temperaturkompensation af termoelementets kolde ende
På grund af det faktum, at materialerne i termoelementer generelt er dyre (især når der bruges ædelmetaller), og afstanden mellem temperaturmålepunktet og instrumentet er meget langt, for at spare termoelementmaterialer og reducere omkostningerne, er kompensationsledninger normalt bruges til at forlænge den kolde ende (fri ende) af termoelementer til kontrolrummet med relativt stabil temperatur og forbinde dem med instrumentklemmerne. Det skal pointeres, at termoelementkompensationsledningens funktion kun er at forlænge den termoelektriske elektrode og flytte den kolde ende af termoelementet til instrumentterminalen i kontrolrummet. Den kan ikke i sig selv eliminere indflydelsen af temperaturændringer i den kolde ende på temperaturmålingen og har ikke en kompenserende effekt. Derfor skal andre korrektionsmetoder bruges til at kompensere for virkningen af den kolde sluttemperatur t{{0}} ≠ 0 grader på temperaturmålingen.
Ved brug af termoelementkompensationsledninger skal man være opmærksom på at matche modellen, polariteten kan ikke tilsluttes forkert, og temperaturen i forbindelsesenden mellem kompensationsledningen og termoelementet må ikke overstige 100 grader.
Termistor
WZP-230 termistoren er den mest almindeligt anvendte temperaturdetektor i mellem- til lavtemperaturområdet. Dens vigtigste egenskaber er høj målenøjagtighed og stabil ydeevne. Platin termisk modstand har den højeste målenøjagtighed, og den er ikke kun meget udbredt i industriel temperaturmåling, men er også lavet til et standard referenceinstrument.
Princip og materialer til termisk modstandstemperaturmåling
Termisk modstandstemperaturmåling er baseret på den egenskab, at modstandsværdien af en metalleder stiger med stigningen i temperaturen til temperaturmåling. De fleste termistorer er lavet af rene metalmaterialer, hvor platin og kobber er de mest brugte. Derudover er materialer som nikkel, mangan og rhodium nu blevet brugt til fremstilling af termistorer.
Med hensyn til temperaturtransmittere kan du tage et kig på følgende introduktion:
1. Formålet med temperaturtransmittere
En temperaturtransmitter bruges til temperaturmåling. I denne artikel er en temperaturtransmitter defineret som en temperaturmålingsenhed, der bruger en temperatursensor til temperaturdetektion. Signalet fra temperaturføleren konverteres til et standardstrømsignal og et standardspændingssignal gennem et konverteringskredsløb.
2. Klassificering af temperaturtransmittere
Fra signaludgangsgrænsefladen kan den opdeles i 4-20ma, 0-10ma, 0-20ma, 0-5v, 0-10v eller digital/frekvens grænseflade og andre grænseflader;
Den kan opdeles i vægmonteret, kanaltype og sondetype med hensyn til struktur og installationsform;
Opdelt i integreret eller delt type baseret på afstanden mellem temperaturfølere og konverteringskredsløb;
Der findes også eksplosionssikre og andre typer produkter.
3. Det grundlæggende princip for temperaturtransmittere
Temperatursensorer er normalt termistorer, termistorer, integrerede temperatursensorer, halvledertemperatursensorer osv., og derefter konverteres temperatursensorens signal til et standardstrømsignal eller et standardspændingssignal gennem et konverteringskredsløb.








