Који су принципи мерења и разлике између термистора и термоелекса?
Остави поруку
Термопорови су један од уобичајених компоненти за откривање температуре у индустрији. Његове предности су:
① Висока тачност мерења. Јер је термоелемент у директном контакту са измереним објектом и не утиче на средњи медиј.
② Широк распон мерења. Обично коришћени термички термички могу се мерити непрекидно од -50 ~ +1600, док неки посебни термоелектри могу мерити температуре нижим као -269 степен (попут златног гвозденог никла хрома) и висок као +2800 степен (попут +2800 степен (попут {3}} степен (попут {3}} степена (попут +2800 степена (попут {3}} дипломирана (попут {3}} степена (попут {3}} степена (попут {3}} степена).
③ Једноставна конструкција и једноставна за употребу. Термопорови се обично чине две различите врсте металних жица и нису ограничене величином или отварањем. Они имају заштитне рукаве са спољашње стране, чинећи их врло згодном за употребу.
1. Основни принцип мерења температуре термоелектране
Завадите два различита материјала проводника или полуводича А и Б заједно да би формирали затворени круг. Када постоји температурна разлика између две тачке везаности 1 и 2 проводника А и Б, између њих се ствара електромоционална сила, што резултира струјом одређене величине у кругу. Овај феномен се назива термоелектрана. ТХЕРМОПОУПЛЕ раде коришћењем овог ефекта.
2 Врсте и структури за формирање термопорових
(1) Врсте термопорових
Обично коришћени термички се могу поделити у две категорије: стандардни термоелопови и нестандардни термоелопови. Стандардна термоелоза која се односи на термоелопу која има национални стандард који одређује однос између његове термоелектране и температуре, омогућава грешке и има обједињену стандардну скали. Има одговарајући инструмент дисплеја за избор. Нон стандардизовани термопорови нису тако широко коришћени или истог редоследа величине као стандардизовани термоелоге, а углавном немају јединствену таблицу за калибрацију. Они се углавном користе за мерења у одређеним посебним приликама. Стандардизовани термоелемент
Од 1. јануара 1988. сви термопорови и термистори у Кини произведени су у складу са ИЕЦ стандардима, а седам стандардизованих термоелектрана С, Б, Е, К, Р, Ј и Т су именовани као јединствени дизајнерски термо -јели у Кини.
(2) Да би се осигурала поуздана и стабилна рад термопорописа, структурни услови за њих су следећи:
① Заваривање две термоелектричне електроде које чине термоелогру морају бити чврсти;
② Две термоелектричне електроде треба да буду добро изолиране једни од других да се спрече кратки круг;
③ веза између накнаде жице и слободног краја термоелемента треба да буде практична и поуздана;
④ Заштитна рукава треба да обезбеди довољно изолације између термоелектричне електроде и штетних медија.
3. Температурна надокнада термоелектрана хладни крај
Због чињенице да су материјали термоелектрана углавном скупи (посебно када користе племенити метали), а удаљеност између мерне тачке мерења и инструмента је далеко, како би се сачували материјали за термоелементу и смањење трошкова, компензационе жице (бесплатан крај) термоелете и повезују га на контролној соби за температуру. Мора се истаћи да је функција компензационе жице термоелезе само да продужи термоелектричну електроду и премешта хладан крај термоелектране на инструмент терминала у контролној соби. Не може да елиминише утицај температурне промене на хладном крају на температурно мерење и нема ефекат компензације. Стога се потребно користити и друге методе корекције за надокнаду утицаја температуре хладне крајње Т {0}}=0 степена мерења температуре.
Када користите жедне жице за компензацију термоелезе, мора се посветити подударању модела, поларитет се не може погрешно повезати, а температура на прикључку се завршава између компензације жице и термоелектране не може да пређе 100 степени.
Класификација инструмената за мерење температуре
Температурни мерни инструменти се могу поделити у две категорије на основу метода мерења температуре: контакт и не-контакт. Генерално гледано, инструменти за мерење температуре на температури су релативно једноставни, поуздан и имају високу тачност мерења; Међутим, због потребе за довољном термичком разменом између температурне мереног елемента и измереног мерења, потребно је неко време да достигнете топлотну равнотежу, тако да постоји кашњење у мерењу температуре. Истовремено, због ограничења материјала отпорних на високе температуре, не може се применити на веома високу мерења температуре. Мерење температуре инструмената не контакта заснива се на принципу топлотног зрачења за мерење температуре. Елемент за мерење температуре не мора бити у контакту са измереним медијем, има широк распон мерења температуре, није ограничен горњом границом мерења температуре и не оштећује температурно подручје измереног објекта. Брзина реакције је углавном брза; Међутим, због спољних фактора, као што су емисивност објекта, растојања мерења, дима и влаге, грешка мерења је релативно велика.
Принцип апликације топлотни отпор
Термистор је уобичајено кориштен температурни детектор у средњем и ниском температурном опсегу. Његове главне карактеристике су висока тачност мерења и стабилна представа. Термални отпор платина има високу тачност мерења и не само се широко користи у мерењу индустријске температуре, већ и у стандардни референтни инструмент.






