Која је разлика између термоелемента и топлотни отпорника?
Остави поруку
Термопорови су најчешће коришћени температурни уређаји у мерењу температуре. Њихове главне карактеристике су широки распон мерења, релативно стабилно перформансе, једноставна структура, добар динамичан одговор и могућност даљинског преношења примјера који су преносе 4-20 електрични сигнали, који је погодан за аутоматску контролу и централизовану контролу. Принцип мерења температуре термоелектрана заснован је на термоелектрани. Када су се два различита проводника или полуводича повезана у затворену петљу, када су температуре на два чворишта различита, у петљи ће се генерисати термоелектрани. Овај феномен се назива термоелектрани, такође познат као ефекат СЕЕБЕЦК. Термоелектрични потенцијал који се генерише у затвореној петљи састоји се од два потенцијала: потенцијал разлике температуре и потенцијал за контакт.
И термоелектри и топлотни отпорници припадају мерењу температуре у мерењу температуре у мерењу температуре. Иако имају исту функцију мерења температуре објекта, њихови принципи и карактеристике нису потпуно исти. .
Термоелектрични потенцијал односи се на потенцијал који генерише два краја истог диригента због различитих температура. Различити проводници имају различите густине електрона, па је потенцијал који стварају и различити. Пошто име каже, контактирајте потенцијал се односи на потенцијал који је формиран када су два различита проводника у контакту због различитих густина електрона, што производи одређену количину дифузије електрона. Величина контактног потенцијала зависи од материјалних својстава два различита проводника и температуре њихових контактних тачака.
Постоје две структуре термоелектрана, обичног типа и оклопног типа.
Обични термоероми углавном се састоје од термоелектрана, изолационих цеви, заштитних рукава и разводне кутије, док су оклопни термопорови чврсту комбинацију жица термоелектране, изолационих материјала и металних заштитних рукава након склапања и истезања метала.
Електрични сигнал термоелектране захтева посебну жицу за пренос, коју називамо компензационом жицом. Различити термички термички захтијевају различите одштетне жице, чија је главна функција повезивања са термоелемом да би се референтни крај термоетеле задрже од напајања, тако да је референтна температура стабилна. Жице од компензације су подељене у врсту компензације и тип проширења. Хемијски састав продужне жице је исти као и компензираног термоелектрана. Међутим, у пракси, вишка проширења није направљена од истог метала као и термоелемент. Генерално се замењује жицом са истом густином електрона као и термоелемент. Веза између жице од компензације и термоелектрана је углавном врло јасна. Позитиван стуб термоелемента је повезан са црвеном жицом жице за компензацију, а негативни пол је повезан на преосталу боју. Већина материјала опште одштете жица је легура бакра-никла.
-200-500 Степен одаберите топлотне отпорнике, 500-200 степени одабрани термоелектрисање
Избор термопорових треба да се заснива на опсегу радне температуре, потребне тачности, радне атмосфере, перформансама измереног објекта, време одзива и економске користи.
1. Избор точности и мерења температуре
Када је радна температура између 1300 и 1800 степени, а тачност је релативно висока, опћенито су одабрани термо-типови типа; Када тачност није велика, а атмосфера омогућава да се могу користити торбица волфстен-рениум. Када је температура изнад 1800. степен, углавном су одабрани термоелоге за волфстен-рениум; Када је радна температура између 1000 и 1300 степени, а тачност је релативно висока, могу се користити термоелектрима С-типа и термоелектране Н-типа; Испод 1000 степена, термоелектране типа К-типа се углавном користе, а испод 400 степени се углавном користе термоелектриима е-типа; На 250 степени и негативна мерења температуре, опћенито се користе ТЕРМОПОУРС Т-тип. На ниским температурама, термо-типови типа су стабилни и имају високу тачност.
2 Избор атмосфере
С-тип, Б-тип типа и к-типа су погодни за употребу у јаким оксидационим и слабим редукционим атмосферима, док су ТХЕРМОСХОРЕ Ј-Типе и Т-типа погодни за слабе оксидације и смањење атмосфера. Ако се користи заштитна цев са добру непропусну болест, услови за атмосферу нису превише строге.
3. Природа и стање измереног објекта утичу на избор термопорода
Мерење температуре покретних објеката, вибрирајућих објеката и контејнери високог притиска потребно је висока механичка чврстоћа, хемијски загађена атмосфере захтевају заштитне цеви и електрично сметња потребна је релативно велика изолација.
Поступак одабира: модел-оцјењивање броја-експлозије-отпорно-инсталација и уградњу на нивое-уградња и причвршћивање за заштиту од оплате за заштиту материјала или дубина уметања.
4. Излазна и термичка селекција
Термопорови са великим пречницима жице имају добру издржљивост, али одговор је спорији. За термопорове са великим топлотним капацитетом, одговор је спор. Приликом мерења температура са великим градијентима, контрола температуре је лоша под контролом температуре. Прикладније је одабрати оклопне парове ако су и брзо време одзива и одређена трајност.








