Hvad forårsager fejlen i termisk resistenstermometer?
Læg en besked
Thermal resistance thermometers are used to measure a certain range of temperatures in industrial production. They are widely used because of their high temperature measurement accuracy and convenience for automatic measurement. Since the thermoelectric potential generated by thermocouples in the low temperature range is small, strict requirements are placed on the measuring instrument, and thermal resistance thermometers are very suitable for measuring lave temperaturer .
(1) Varmeoverførselsfejl . Det er en fejl forårsaget af utilstrækkelig kontakt med det objekt, der måles, og manglende nås termisk ligevægt under temperaturmåling . Når du bruger, skal du være mere opmærksom på de relevante instruktioner .}
(2) Graduationsfejl . Den standardiserede termiske modstandseksamen -tabel genereres ved statistisk analyse . Imidlertid varierer den specifikke termiske modstand, der anvendes på grund af materialer og fremstillingsprocesser, som vil danne en gradueringsfejl, såsom fejlen indført af enhver forskel med den nominelle modstandsværdi .}
(3) selvopvarmningsfejl . Dette er en yderligere fejl forårsaget af stigningen i strømmen, når strømmen strømmer gennem den termiske modstand under måleprocessen . Det er relateret til den aktuelle størrelse og varmeoverførselsmediet {{4} {{{7 grad.
(4) Errors in the measuring circuit and display instrument. It is determined by the accuracy level of the display instrument itself and the line resistance. For example, when using a Cu50 type copper resistor to measure temperature, the resistance of the copper wire is 50 under specified conditions, and the instrument indicates that the measured temperature is 4070. If the ambient temperature changes by 10℃at this time, the two-wire connection Wire bringer en fejl på ca. 2 grader til den målte værdi, og den tre-ledningsforbindelse bringer en fejl på 0 . 1 grad . Derudover vil ændringer i grænsen for blymodstanden og forbindelsestråden også forårsage fejl.
(5) Andre fejl . Dette refererer til andre fejl end ovenstående fejl forårsaget af dårlig afskærmningsisolering, utilstrækkelig indsættelsesdybde og termisk modstand nedbrydning .
Ved installation af PT100 -termisk modstand, bør dens indsættelsesdybde ikke være mindre end 8 til 10 gange den ydre diameter af den termiske modstandsbeskyttelsesrør, og den opvarmede del af PT100 -termisk modstand bør udvides så meget som muligt . PT100 -termisk modstand skal installeres vertikt så meget som muligt for at forhindre bøjning og deformation ved høj Temperaturer . For at reducere fejlene forårsaget af strålende varme og varmeledning under brugen af PT100 -termiske modstande, bør overfladetemperaturen for den beskyttende ærme være så tæt som muligt på temperaturen på det målte medium, og den sorte koefficient for PT100 -termisk modstandsbeskyttelsesbane skal reduceres.}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Hvor mange typer termiske modstande er der?
Termiske modstande kan opdeles i platina termiske modstande med PT10, PT100, PT500, PT1000 og kobber termiske modstande med Cu50 og Cu 100. blandt dem, det almindeligt anvendte platinemodstandstemperaturmålingsområde er {-200 ~ 850 grad, og kobbermodstandstemperaturmålingsområdet er {-50 ~ 150 grad .
Termisk modstandsfejl
Termisk modstand tilladt fejl (grad)=± (0.15+0.002 x|t |) t --- faktisk temperatur
For eksempel: t =0 grad termisk modstand tilladt fejlværdi=± 0,15 grad
t =100 grad termisk modstand tilladt fejlværdi=± (0.15+0.002 x100)=± 0,35 grad








