Добро пожаловать в KEXINME!
Бизнес-телефон:+86 152 2656 7523
Почтовый ящик:Kexinyejin@163.com
Принцип работы и конструкция теплового сопротивления
Время выхода:
2024-02-29
Автор:
Источник:
Резюме
Термическое сопротивление является своего рода температурным детектором, обычно используемым в низкотемпературных зонах. Его основными характеристиками являются высокая точность измерений и стабильная производительность. Он широко используется в промышленном измерении температуры и изготовлен в качестве стандартного эталонного прибора.
Принцип работы
Принцип измерения температуры термического сопротивления основан на характеристике изменения значения сопротивления проводника или полупроводника в зависимости от температуры для измерения температуры и параметров, связанных с температурой. Большинство термических резисторов изготовлены из чистых металлических материалов. В настоящее время наиболее часто используются платина и медь. В настоящее время для изготовления термических резисторов используются такие материалы, как никель, марганец и родий. Тепловое сопротивление обычно требует передачи сигнала сопротивления на компьютерное устройство управления или другой вторичный измеритель через вывод.
В отличие от принципа измерения температуры термопары, термическое сопротивление измеряется на основе теплового эффекта сопротивления, то есть характеристики, при которой сопротивление резистивного тела изменяется с изменением температуры. Таким образом, до тех пор, пока измеряется изменение сопротивления термосопротивления температуры, может быть измерена температура. В настоящее время существует два типа металлических термических резисторов и полупроводниковых термисторов.
Значение сопротивления и температура металлического теплового сопротивления обычно могут быть выражено следующим приблизительным соотношением, т. е.
Rt = Rt0[1 α(t-t0)]
В формуле Rt является значением сопротивления при температуре t; Rt0 является значением сопротивления при температуре t0 (обычно t0 = 0 ° С); α является температурным коэффициентом.
Соотношение сопротивления и температуры полупроводниковых термисторов
Rt = AeB/t
В формуле Rt является значением сопротивления при температуре t; A, B зависит от константы структуры полупроводникового материала.
Для сравнения, термистор имеет больший температурный коэффициент и более высокое значение сопротивления при нормальной температуре (обычно более нескольких тысяч евро), но взаимозаменяемость плохая, нелинейность серьезная, а диапазон измерения температуры составляет всего-50 ~ Около 300 ℃, большое количество используется для обнаружения и контроля температуры бытовой техники и автомобилей. Металлическое тепловое сопротивление обычно подходит для-200 ~ Измерение температуры в диапазоне 500 ℃ характеризуется точными измерениями, хорошей стабильностью и надежными характеристиками, а также чрезвычайно широким применением в управлении дальностью.
Материал термического сопротивления
Измерение температуры термического сопротивления выполняется на основе характеристики увеличения значения сопротивления металлического проводника с увеличением температуры. Большинство термических резисторов изготовлены из чистых металлических материалов. В настоящее время наиболее часто используются платина и медь. Кроме того, для изготовления термических резисторов начали использовать никель, марганец и родий.
Тип теплового сопротивления (1) Точный тепловой резистор: структура и характеристики термостатических элементов (тел сопротивления), обычно используемых в промышленности. Из принципа измерения температуры термического сопротивления видно, что изменение измеряемой температуры непосредственно измеряется изменением сопротивления термического сопротивления, поэтому изменения различных резисторов, таких как проводная линия тела термического сопротивления, будут влиять на измерение температуры. Для устранения влияния резистивного сопротивления используется трехпроводная или четырехпроводная система.
(2) Бронированное тепловое сопротивление: Бронированное тепловое сопротивление представляет собой твердое тело, состоящее из термочувствительного элемента (корпуса сопротивления), выводов, изоляционного материала и втулки из нержавеющей стали. Его внешний диаметр обычно φ 2 ~ Φ 8 мм, минимальный до φ мм. По сравнению с обычным тепловым сопротивлением, он имеет следующие преимущества:
① Небольшой размер, нет воздушного зазора внутри, тепловая инерция, небольшая задержка измерения;
② Хорошие механические характеристики, виброустойчивость и ударопрочность;
③ Может быть согнут и легко установлен;
④ Длительный срок службы.
(3) Терморезистор торцевой поверхности: Терморезистор торцевой поверхности обмотан специально обработанным резистивным проволокой и прикреплен к торцевой поверхности термометра. По сравнению с общим осевым тепловым сопротивлением, он может более точно и быстро отражать фактическую температуру измеряемой торцевой поверхности и подходит для измерения температуры торцевой поверхности вала и других деталей.
(4) Тепловое сопротивление взрывозащищенного типа: тепловое сопротивление взрывозащищенного типа проходит через распределительную коробку специальной конструкции, и взрыв взрывного смешанного газа внутри корпуса ограничен распределительной коробкой из-за воздействия искры или дуги, и производственная площадка не приведет к Супер взрыв. Взрывное тепловое сопротивление можно использовать для Bla ~ Измерение температуры в зоне B3c с взрывоопасными местами.
Металлические термические сопротивления, обычно используемые в промышленности
С точки зрения изменения сопротивления в зависимости от температуры, большинство металлических проводников имеют это свойство, но они не могут использоваться в качестве термического сопротивления для измерения температуры. Металлический материал, используемый в качестве термического сопротивления, обычно требует: максимально возможного и стабильного температурного коэффициента, удельное сопротивление должно быть большим (Уменьшите размер датчика при той же чувствительности), В используемом температурном диапазоне он имеет стабильные химико-физические свойства, хорошую воспроизводимость материала и значение сопротивления, изменяющегося с температурой, должны иметь межзначную функцию (линейную зависимость).
В настоящее время наиболее широко используемыми материалами термического сопротивления являются платина и медь: высокая точность сопротивления платины, подходит для нейтральных и окисляющих сред, хорошая стабильность, имеет определенную нелинейность, чем выше температура, тем меньше скорость изменения сопротивления, медное сопротивление в диапазоне измерения температуры и температуры в линейной зависимости, большое количество температурных линий, подходит для без коррозии, более 150 легко окисляются. Наиболее часто используемыми в Китае являются R0 = 10Ω, R0 = 100Ω и R0 = 1000Ω. Их номера деления-Pt10, Pt100 и Pt1000, медные резисторы-R0 = 50Ω и R0 = 100Ω. Их дифракционные числа Cu50 и Cu100. Среди них Pt100 и Cu50 являются наиболее широко используемыми.
Метод соединения сигнала теплового сопротивления Тепловое сопротивление-это компонент, который преобразует изменение температуры в изменение значения сопротивления. Как правило, сигнал сопротивления должен передаваться на компьютерное устройство управления или другой измеритель. Промышленное тепловое сопротивление установлено на производственной площадке, и между ним и диспетчерской существует определенное расстояние, поэтому проводы теплового сопротивления будут оказывать большее влияние на результаты измерений.
Ключевые слова:
Следующая статья:
Соответствующая информация
О преимуществах инфракрасного термометра и советы по измерению температуры
2024-02-29
Назначение и меры предосторожности для бесконтактного термометра?
2024-02-29
Метод определения инфракрасной температуры в соответствии с инфракрасным принципом
2024-02-29



