Hvad er forskellen mellem pansret termisk modstand og industriel termisk resistensstemperaturinstrumenter?
Læg en besked
Selvom pansrede termiske modstande er vidt brugt i industrien, er deres anvendelse begrænset af deres temperaturmålingsområde. Temperaturmålingsprincippet for termiske modstande er baseret på den karakteristiske, at modstandsværdien for en leder eller halvleder ændres med temperaturen. Det har mange fordele, såsom fjernoverførsel af elektriske signaler, høj følsomhed, stærk stabilitet, god udskiftelighed og nøjagtighed, men det kræver effekt excitation og kan ikke måle temperaturændringer øjeblikkeligt. Industrielle termiske modstande bruger generelt PT100, PT10, Cu50, Cu100 og temperaturmålingsområdet for platin -termiske modstande er generelt minus 200-800 grad, og den for kobbertermiske modstande er minus 40 til 140 grad. Termiske modstande klassificeres i de samme typer som termoelementer, men de kræver ikke kompensationsledninger og er billigere end termoelementer.
Som temperaturmålingssensorer anvendes industrielle termiske modstande normalt i forbindelse med temperaturtransmittere, regulatorer og displayinstrumenter til dannelse af processtyringssystemer til direkte måling eller kontrol af temperaturen på væsker, damp og gasformige medier og faste overflader i området -200 grad -500 Ægte grad i forskellige produktionsprocesser. Hvad er forskellen mellem pansret termisk modstand og industriel termisk modstand?
Termisk modstand måler temperatur ved at bruge den egenskab, som et stofs modstand ændrer sig, når temperaturen ændres. Når der er en temperaturgradient i det målte medium, er den målte temperatur den gennemsnitlige temperatur i mediet inden for området for temperaturfølelseselementet.
Selvom forekomsten af forskellige termiske modstande varierer meget, er deres grundlæggende strukturer nogenlunde ens. De er generelt sammensat af temperaturfølende elementer, isolerende ærmer, beskyttelsesrør og koblingsbokse.
14951007512360349.png
Fra temperaturmålingsprincippet for termiske modstande kan det ses, at ændringen af den målte temperatur måles direkte ved ændringen af resistensværdien af den termiske modstand. Derfor vil ændringen af modstanden for forskellige ledninger, såsom blytråden for den termiske modstand, påvirke temperaturmålingen.
Den pansrede termiske modstand er en solid krop sammensat af et temperaturfølende element (modstand), blytråd, isolerende materiale og rustfrit stål ærme. Dens ydre diameter er generelt φ {{0}} φ8mm, og den mindste kan nå φ0,25 mm. Sammenlignet med almindelige termiske modstande har det følgende fordele: ① Lille størrelse, ingen luftgap indeni, god termisk inerti, lille måleværdi;
② Gode mekaniske egenskaber, vibrationsmodstand, påvirkningsmodstand;
③ kan være bøjet, let at installere;
④ Lang levetid.
Pansret termisk modstand er et almindeligt anvendt temperaturmålingselement i temperaturmålingsinstrumenter. Når de to ender af to ledere af forskellige komponenter er forbundet til en løkke, når temperaturerne i termoelementerne ved de to kryds er forskellige, genereres en termisk strøm i løkken. Hvis der er en temperaturforskel mellem den arbejds ende og referencenden af termoelementet, angiver displayinstrumentet den temperaturværdi, der svarer til det termoelektriske potentiale, der genereres af termoelementet.
Pansret termisk modstand er en temperatursensor. Det har en mindre diameter end den samlede termoelement, er let at bøje, har god stødmodstand og er velegnet til installation på steder, hvor samlede termoelementer ikke kan installeres. De pansrede termoelementer produceret af virksomheden bruger importeret termisk modstandstemperaturmålingselementer. Derfor har det fordelene ved nøjagtighed, følsomhed, hurtig termisk responstid, stabil kvalitet og lang levetid.








