Utarbeta skillnaden mellan PT100 platinresistens och termoelement av K-typ
Lämna ett meddelande
Vad är PT100?
(1) PT1 0 0 är en platina termistor, och dess motståndsvärde är proportionellt mot temperaturförändringar. Förhållandet mellan motståndet hos PT100 och temperaturförändring är: När temperaturen på PT100 är 0 grad är dess motstånd 100 ohm, och vid 100 grader är dess motstånd cirka 138,5 ohm. Dess industriella princip: När PT100 är på 0 grader Celsius är dess motstånd 100 ohm, och dess motstånd kommer att öka enhetligt med temperaturen.
(2) PT100 är ett vanligt använt temperaturdetekteringsinstrument i medium- och lågtemperaturområdet för platina termistorer. Mätning av termisk motståndstemperatur är baserad på den egenskapen att motståndsvärdet för metallledare ökar med temperaturen.
(3) Dess huvudfunktioner är hög mätnoggrannhet och stabil prestanda. Mätnoggrannheten för platinresistenstermometern är mycket hög, och den används inte bara i stor utsträckning vid industriell temperaturmätning, utan också gjordes till ett standardreferensinstrument.
Den signifikanta skillnaden mellan valet av PT100 platinresistens och termoelement av K-typ ligger i valet av temperaturområde. Termistor är en temperatursensor som används för att mäta låga temperaturer, vanligtvis från -200 till 800 grader, medan K-typ termoelement är en temperatursensor som används för att mäta medium till höga temperaturer, vanligtvis från 400 till 1800 grader. När du väljer, om den uppmätta temperaturen är cirka 200 grader, bör termistormätningen väljas. Om den uppmätta temperaturen är cirka 600 grader bör termoelementet av S-typ eller b-typ väljas. Om den uppmätta temperaturen är mellan 1200 och 1600 grader bör termoelementet av S-typ eller b-typ väljs.
(1) Egenskaper för termoelement
① Hög mätnoggrannhet. Eftersom termoelementet är i direktkontakt med det uppmätta objektet och inte påverkas av mellanmediet.
② Brett mätområde. Vanligt använda termoelement kan mäta kontinuerligt från -50 ~ +1600 examen, medan vissa speciella termoelement kan mäta temperaturer så låga som -269 grad (såsom guldjärn nickelkrom) och så höga som +2800 grad (såsom tungsten rhenium).
③ Enkel konstruktion och lätt att använda. Termoelement består vanligtvis av två olika typer av metalltrådar och är inte begränsade av storlek eller öppning. De har skyddande ärmar på utsidan, vilket gör dem mycket praktiska att använda.
2. Typer och strukturbildning av termoelement
④ Det har också fördelarna med god linearitet, stor termoelektrisk potential, hög känslighet, god stabilitet och enhetlighet, stark antioxidantprestanda och lågt pris och kan användas allmänt för att oxidera inert atmosfärer av användare.
(2) Typer av termoelement
Vanligt använda termoelement kan delas in i två kategorier: standard termoelement och icke-standard termoelement. Det vanliga termoelementet som hänvisas till hänvisar till ett termoelement som har en nationell standard som specificerar förhållandet mellan dess termoelektriska potential och temperatur, möjliggör fel och har en enhetlig standardskala. Det har ett matchande visningsinstrument tillgängligt för val. Icke standardiserade termoelement används inte lika allmänt eller av samma storleksordning som standardiserade termoelement och har i allmänhet inte en enhetlig kalibreringstabell. De används främst för mätningar vid vissa speciella tillfällen.
(3) För att säkerställa tillförlitlig och stabil drift av termoelementet är de strukturella kraven för det följande:
① Svetsningen av de två termoelektriska elektroderna som utgör termoelementet måste vara fast;
② De två termoelektriska elektroderna bör vara väl isolerade från varandra för att förhindra kortkretsar;
③ Förbindelsen mellan kompensationstråden och den fria änden av termoelementet bör vara bekväm och pålitlig;
④ Den skyddande hylsan ska säkerställa tillräcklig isolering mellan den termoelektriska elektroden och skadliga medier.






