Hjem - Viden - Detaljer

Hvad er målingen principperne og forskelle mellem termistoren og termoelementet?

Termoelementer er en af den almindelige brugte temperatur detektion komponenter i industrien. Dess fordele er:


① Høj måling nøjagtighed. Fordi termoelementet er i direkte kontakt med det målte objekt og er ikke påvirket af det mellemliggende medie.


② Bred måling rækkevidde. Almindeligvis brugt termoelementer kan måle kontinuerligt fra -50~{+1600 grad , mens nogle specielle termoelementer kan måle temperaturer som lav som -269 grad (såsom guld jern nikkel krom) og som høj som+2800 grad (såsom wolfram rhenium).


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


1. Grundlæggende princip af termoelement temperatur måling


Svejs to forskellige materialer af ledere eller halvledere A og B sammen til form en lukket kredsløb. Når der er en temperatur forskel mellem de to vedhæftning punkter 1 og 2 af ledere A og B, en elektromotorisk kraft genereres mellem dem, resulterer i en strøm af en bestemt størrelse i kredsløbet. Dette fænomen kaldes termoelektrisk effekt. Termoelementer arbejder ved udnytter dette effekt.


2. Typer og Struktur Dannelse Af Termoelementer


(1) Typer af termoelementer


Commonly used thermocouples can be divided into two categories: standard thermocouples and non-standard thermocouples. The standard thermocouple referred to refers to a thermocouple that has a national standard that specifies the relationship between its thermoelectric potential and temperature, allows for errors, and has a unified standard scale. It has a matching display instrument available for selection. Non standardized thermocouples are not as widely used or of the same order of magnitude as standardized thermocouples, and generally do not have a unified calibration table. They are mainly used for measurements in certain special occasions. Standardized thermocouple


Siden januar 1% 2c 1988% 2c alle termoelementer og termistorer i Kina er blevet produceret i henhold til til IEC standarder, og de syv standardiserede termoelementer S% 2c B % 2c E% 2c K 2c R% 2c J% 2c og T har været udpeget som forenet design termoelementer i Kina.


(2) In order to ensure the reliable and stable operation of thermocouples, the structural requirements for them are as follows:


① Den svejsning af de to termoelektriske elektroder den sammensætning den termoelementet skal være fast;


② De to termoelektriske elektroder bør være vel isoleret fra hinanden til forhindrer kortslutninger;


③ Forbindelsen mellem den kompenserende ledningen og den frie ende af termoelementet bør være praktisk og pålidelig;


④ Den beskyttende muffe bør sikre tilstrækkelig isolation mellem den termoelektriske elektrode og skadelige medier.


3. Temperatur kompensation af termoelement kold ende


På grund af den kendsgerning, at de materialer af termoelementer er generelt dyre (især når bruger ædle metaller), og afstanden mellem temperaturen måling punkt og instrumentet er langt , i rækkefølge for at spare termoelement materialer og reducere omkostninger , kompensation ledninger bruges normalt til at forlænge den kolde ende (fri ende) af termoelementet til en temperatur stabil kontrol rum og forbinde det til instrumentet terminaler. Den skal peges ud den funktion af termoelementet kompensation ledningen er kun til forlænger den termoelektriske elektrode og bevæger den kolde enden af termoelementet til den instrumentet terminal i den kontrol rummet. Den kan ikke eliminere den indflydelse af temperatur ændringer ved den kolde ende på temperatur måling og har ikke en kompensation effekt. Derfor, andet korrektion metoder skal bruges til kompensere for påvirkningen af kulde slut temperatur t{{{0}}} ≠ 0 grad på temperatur måling.


Når bruger termoelement kompensation ledninger, opmærksomhed skal betales til model matching, polaritet kan ikke tilsluttes forkert, og temperaturen ved forbindelsen enden mellem den kompensation ledningen og termoelementet kan ikke overskride 100 grader .


Klassifikation af temperatur måling instrumenter


Temperature measuring instruments can be divided into two categories based on temperature measurement methods: contact and non-contact. Generally speaking, contact temperature measuring instruments are relatively simple, reliable, and have high measurement accuracy; However, due to the need for sufficient thermal exchange between the temperature measuring element and the measured medium, it takes some time to reach thermal equilibrium, so there is a delay in temperature measurement. At the same time, due to the limitations of high-temperature resistant materials, it cannot be applied to very high temperature measurements. Non contact instrument temperature measurement is based on the principle of thermal radiation to measure temperature. The temperature measuring element does not need to be in contact with the measured medium, has a wide temperature measurement range, is not limited by the upper limit of temperature measurement, and does not damage the temperature field of the measured object. The reaction speed is generally fast; However, due to external factors such as the emissivity of the object, measurement distance, smoke and moisture, the measurement error is relatively large.


anvendelsen princippet af termisk modstand


Termistor er en almindeligvis brugt temperatur detektor i den medium og lav temperatur område. Dens vigtigste funktioner er høj måling nøjagtighed og stabil ydeevne. Platin termisk modstand har en høj måling nøjagtighed, og den er ikke kun udbredt udbredt i industriel temperatur måling, men også lavet til en standard reference instrument.---

Send forespørgsel

Du kan også lide