Hvad er målemetoden til termisk modstand?
Læg en besked
Princippet om et termistortermometer er at anvende karakteristikken ved modstanden for en leder eller halvleder, der ændrer sig med temperaturen. De vigtigste fordele ved et termistortermometer er: høj måleansvar og god reproducerbarhed; Har et stort måleområde, især i lave temperaturer; Let at bruge i automatisk måling og også praktisk til langdistancemåling. Tilsvarende har termiske modstande også defekter, såsom dårlig nøjagtighed i høj temperatur (større end 850 grader) målinger; Let at oxidere og ikke være modstandsdygtig over for korrosion.
På nuværende tidspunkt inkluderer materialerne, der bruges til termiske modstande, hovedsageligt platin, kobber, nikkel osv. Disse materialer bruges hovedsageligt, fordi deres temperaturforhold i almindelige temperaturområder er lineært relateret. Her introducerer vi hovedsageligt platinresistenstermometre.
Platinum er et ædle metal med stabile fysiske og kemiske egenskaber, især stærk oxidationsmodstand. Det er let at rense, har god processabilitet og kan gøres til ekstremt fine platintråde. Sammenlignet med metaller såsom kobber og nikkel har det højere elektrisk resistivitet og høj reproducerbarhed, hvilket gør det til et ideelt materiale til termisk modstand. Imidlertid er dens ulempe, at temperaturkoefficienten for modstand er lille, og den er tilbøjelig til uklarhed, når man arbejder med at reducere medier, hvilket gør den dyrt. Renheden af platin udtrykkes normalt med hensyn til resistensforhold: W (1 0 0)=R100/R0
R1 0 0 repræsenterer modstandsværdien ved 100 grader; R0 repræsenterer modstandsværdien ved 0 grad
I henhold til IEC -standarder er platinmodstande med en indledende modstandsværdi på R 0=100 ω (R 0=10 ω) og W (100) =1. 3850 anvendt som industrielle standardplatinemodstande. Platinresistenstermometre med R 0=10 ω har tykkere modstandstråde og bruges hovedsageligt til at måle temperaturer over 600 grader. Modstandstemperaturligningen af platinresistens er en stykkevis ligning:
Rt{{0}}R0 [1+At+Bt2+C (t-100 degree ) t3] t represents the temperature range from -200 degree to 0 degree
Rt {{0}} r 0 (1+ AT+BT2) t repræsenterer temperaturområdet fra 0 til 850 grad
Ved at løse denne ligning kan temperaturværdien kendes baseret på modstandsværdien. I praktisk arbejde kan temperaturværdien imidlertid bestemmes baseret på modstandsværdien ved at henvise til den termiske modstandsskala.
I henhold til standardbestemmelserne er platin-termistorer opdelt i klasse A og klasse B. Klasse A-temperaturmåling tillader en fejl på ± ({{0}}. 15 grad +0. 002|t |), den tilladte fejl til B-niveau temperaturmåling er ± (0,3 grad {+0. 005 |).
De termiske modstande, der bruges på stedet, er generelt pansrede termiske modstande, som er sammensat af et termisk modstandsorgan, isoleringsmateriale og beskyttende rør. Den termiske modstandskrop og den beskyttende rør svejses sammen og fyldes med isoleringsmateriale i midten, hvilket effektivt kan beskytte den termiske modstandsorgan, modstå påvirkning, chok og korrosion.
Tre måling af trådplatinemodstand:
Platinumtermistorer har flere typer, herunder to-ledning, tre ledninger og fire ledningssystemer. Det to-ledes system har betydelige målefejl og bruges ikke længere. I øjeblikket bruger industriel brug generelt det tre ledningssystem, mens laboratoriebrug generelt bruger det fire ledningssystem. Her introducerer vi hovedsageligt ledningerne af de tre trådplatin -termistor. En tre -trådplatin -termistor er forbundet parallelt med A -ende og C -enden af modstanden, hvilket gør det muligt for modstanden at have tre forbindelsesterminaler A, B og C. På denne måde kan modstanden for måling af målingen, der indføres af B -ledningen, kompenseres af C -ledningen, hvilket reducerer påvirkningen af blyresistensen, der er forårsaget af temperaturændringerne på ledningsmodstanden. Tre trådplatin -termistorer, i sekundære instrumenter, har alle variabel modstandsbroer. Afhængig af området for de anvendte platin -termistorer, kan platin -termistorerne i broen på det sekundære instrument finjusteres til mere nøjagtige målinger.
En ny metode til opdeling af termiske resistens termometre:
Industriel platinemodstandstermometer er et vidt anvendt temperaturmålingsinstrument. I lang tid er beregningsmetoden for CVD -ligning blevet vidt brugt i relevante standarder eller tekniske specifikationer i ind -og udlandet for at kalibrere den. Imidlertid har industrielle platinresistenstermometre, der bruger CVD -ligningen til kalibrering, lav nøjagtighed, lav stabilitet og høj usikkerhed og kan ikke bruges som transmissionsstandarder.
Af denne grund kan de fleste industrielle temperaturmålingsfelter eller laboratorier med lave krav kun bruge højpræcisionsstandard platinresistenstermometre som sporbarhedsstandarder. I det faktiske feltindustrielle temperaturmålingsfelt kan der på grund af forskellige begrænsninger imidlertid ikke anvendes standardplatinresistensermometre, hvilket gør det umuligt at opnå temperaturværdi transmission og sporbarhed på disse steder og ikke i stand til at udføre faktisk metrologisk kalibreringsarbejde.
Muligheden for at kalibrere og dividere industrielle platinresistenstermometre og sammenligne dem med beregningsresultaterne for temperaturresistensforholdsresultater, der er givet af den almindeligt anvendte CVD -ligning, for at identificere forskellene mellem de to og for at undersøge måder og metoder til at etablere præcisionsindustrielle platinemodstandstermometre som overførselsstandarder. Ved at udføre forskning og analyse af flere industrielle platin -termistorer, der er fremstillet af forskellige modeller og producenter i forskellige temperaturområder, præsenteres de eksperimentelle resultater, datakurver og målefejl forårsaget af anvendelse af to forskellige metoder til at kalibrere hvert termometer.
Eksperimentelle resultater har vist, at interpolationsmetoden for dens -1990 international temperaturskala er mulig for industrielle platinresistenstermometre. Sammenlignet med beregningsmetoden til CVD -ligning for industriel platinemodstandskalibrering har den bedre nøjagtighed og konsistens. Tidligere undersøgte de nationale metrologinstitutioner i Italien og Canada forskning på den industrielle platinemodstandsdivisionsmetode ved hjælp af interpolationsformlen for den internationale temperaturskala.
De traditionelle metoder til at forbedre nøjagtigheden og stabiliteten af måling af industriel resistensstemperatur er fokuseret på komponentrenhed, emballageknologi og fremstillingsprocesser; En ny tilgang er blevet foreslået med hensyn til beregningsmetoder, der lægger grundlaget for forbedring af transmission af temperaturværdi og sporbarhedssystemer til præcisionsplatinemodstande og industrielle platinemodstande, som kan anvendes bredt i temperaturmålingsfeltet for industrielle platinemodstande.




