Hjem - Viden - Detaljer

Hvad er forskellene mellem termoelementer og termiske modstande? Hvilket er bedre?

Generelt bruges termiske modstande ved lave temperaturer, mens termoelementer bruges ved høje temperaturer
Termoelementer er temperatursensorer. To forskellige metalkontaktoverflader genererer forskellige svage spændinger ved forskellige temperaturer, og temperaturen måles gennem et amplifikationskredsløb. Brugt hovedsageligt til måling af høje temperaturer.
Termistor er den modstandsværdi, der ændrer sig med temperaturen. Brugt hovedsageligt til måling af små temperaturændringer.


Forskellen mellem termoelementer og termiske modstande:
Termoelementer er temperatursensorer, ligesom termiske modstande, de er også temperatursensorer.
Signalegenskaber: Termistorer i sig selv er modstande, og ændringer i temperatur forårsager positive eller negative modstandsændringer i modstanden; Termisk kobling genererer på den anden side ændringer i induceret spænding, der varierer med temperaturen.
Temperaturen, der detekteres af de to sensorer, er forskellige. Termisk resistens detekterer generelt temperaturer inden for området 0-150 grader, mens termisk kobling kan detektere temperaturer inden for området 0-1000 grader. Derfor er førstnævnte til detektion med lav temperatur, mens sidstnævnte er til detektion af høj temperatur.
Med hensyn til materialer er termisk resistens en type metalmateriale, der er følsom over for temperaturændringer, mens termisk kobling er en type bimetallisk materiale, der består af to typer
Forskellige metaller genererer en potentiel forskel i de to ender af to forskellige metaltråde på grund af temperaturændringer.


Anvendelsesprincippet for termoelement:
Termoelementer er en af ​​de mest almindeligt anvendte temperaturdetektionskomponenter i industrien. Termoelementer har mange fordele, herunder måling af høj temperatur.
Fordi termoelementer er i direkte kontakt med det objekt, der måles og ikke påvirkes af det mellemliggende medium. Hurtig og nøjagtig temperaturføling. Bredt temperaturmålingsområde.


Termoelementer og termiske modstande hører begge til måling af kontakttemperatur ved temperaturmåling. Selvom deres funktioner er de samme til at måle objekternes temperatur, er deres principper og egenskaber ikke helt de samme
Termoelementer er vidt anvendte temperaturindretninger i temperaturmåling, kendetegnet ved et bredt måleområde, stabil ydeevne, enkel struktur, god dynamisk respons og evnen til at transmittere 4-20 Ma elektriske signaler eksternt, hvilket gør det let for automatisk og centraliseret kontrol. Termoelementernes temperaturmålingsprincip er baseret på den termoelektriske effekt. Tilslutning af to forskellige ledere eller halvledere til et lukket kredsløb, når temperaturerne ved de to kryds er forskellige, genereres et termoelektrisk potentiale i kredsløbet. Dette fænomen kaldes termoelektrisk effekt, også kendt som sebeck -effekt. Det termoelektriske potentiale genereret i et lukket kredsløb består af to typer potentialer: termoelektrisk potentiale og kontaktpotentiale.
Termoelektrisk potentiale henviser til det elektriske potentiale, der genereres i de to ender af den samme leder på grund af forskellige temperaturer. Forskellige ledere har forskellige elektrondensiteter, så deres elektriske potentialer er også forskellige. Kontaktpotentiale henviser som navnet på det elektriske potentiale, der er dannet, når to forskellige ledere kommer i kontakt på grund af deres forskellige elektrondensiteter, hvilket resulterer i en vis mængde elektrondiffusion. Når de når en bestemt ligevægt, afhænger størrelsen af ​​kontaktpotentialet af de to forskellige leders materialegenskaber og temperaturen på deres kontaktpunkt. På nuværende tidspunkt er der en standardspecifikation for termoelementer, der bruges internationalt, som bestemmer, at termoelementer er opdelt i otte forskellige opdelinger, nemlig B, R, S, K, N, E, J og T. Deres temperaturmåling kan nå minus 270 grader celsius og op til 1800 grader celsius. Blandt dem hører R og S til platin -serien termoelementer. Da platin er et ædle metal, kaldes de også ædle metaltermoelementer, mens de resterende kaldes billige metaltermoelementer.
Der er to typer termoelementstrukturer, almindelig type og pansret type. Almindelige termoelementer er generelt sammensat af varme elektroder, isolerende rør, beskyttende ærmer og koblingsbokse, mens pansrede termoelementer er en solid kombination af termoelementstråde, isolerende materialer og metalbeskyttelsesmuffer samlet og strækket.
Det elektriske signal fra en termoelement kræver en særlig ledning til transmission, som vi kalder en kompenserende ledning. Forskellige termoelementer kræver forskellige kompensationsledninger, som hovedsageligt bruges til at forbinde med termoelementet og holde referencenden på termoelementet væk fra strømforsyningen og derved stabilisere temperaturen i referencenden. Kompensationsledninger er opdelt i to typer: kompensationstype og udvidelsestype. Den kemiske sammensætning af forlængelsestråden er den samme som for den kompenserede termoelement. I praksis er forlængelsestråden imidlertid ikke lavet af det samme materiale som termoelementet, og erstattes generelt med en ledning med den samme elektrondensitet som termoelementet. Forbindelsen mellem kompenserende ledning og termoelementet er generelt klar, med den positive pol af termoelementet, der er forbundet til den røde ledning af den kompenserende ledning og den negative pol, der er forbundet til den resterende farve. Materialet med de fleste kompensationsledninger er kobbernikkellegering.
Selvom termiske modstande er vidt brugt i industrien, er deres anvendelse begrænset på grund af deres temperaturmålingsområde. Temperaturmålingsprincippet for termiske modstande er baseret på den karakteristiske, at modstandsværdien af ​​ledere eller halvledere ændres med temperaturen. Det har også mange fordele, såsom fjernoverførsel af elektriske signaler, høj følsomhed, stærk stabilitet, god udskiftelighed og nøjagtighed. Imidlertid kræver det effekt excitation og kan ikke måle temperaturændringer øjeblikkeligt.
Industrielle termistorer bruger generelt PT100, PT10, CU50, CU100, temperaturmålingsområdet for platinresistensermometre er generelt -200-800 grader celsius, mens den af ​​kobberresistenstermometre er -40 til 140 grader celsius. Termistorer og termoelementer har den samme type differentiering, men de kræver ikke kompenserende ledninger og er billigere end termoelementer.01

Send forespørgsel

Du kan også lide