Hem - Kunskap - Detaljer

PT100 platinemotstånd: Temperaturmätningsprincip och urval överväganden för laboratorieplatinmotstånd

PT100 Platinummotstånd: Det finns vanligtvis många temperaturmätningspunkter i luftkonditioneringslaboratorier, och mätpunkter med hög precision använder ofta platinamotstånd. Vi vet alla att motståndsvärdet är relaterat till material, längd, tvärsnittsarea och naturligtvis är temperaturen också en oundgänglig faktor. Termometern som använder motståndsförändringen som uppstår genom temperaturförändring för att mäta temperaturen kallas ett termiskt platinamotstånd. Denna termometer har en enkel struktur, är enkel att använda, har stabil prestanda, hög mätnoggrannhet och känslighet och är bekväm för fjärröverföring, automatisk inspelning och centraliserad kontroll av signaler. Det är vanligtvis lämpligt för temperaturmätning mellan -200 och 500 grader.

Platinemotstånd och termoelement har liknande namn, men dessa två temperaturmätanordningar är väsentligen olika: 1. När temperaturen förändras ändrar platinemotståndet sitt eget motståndsvärde, medan termoelementet ger förändringar i inducerad spänning; 2. Termisk motstånd är ett enda metall/halvledarmaterial, och termoelementet är ett bimetalliskt/halvledarmaterial; 3. Olika mätningstemperaturintervall: I jämförelse är termiska motstånd lämpliga för lågtemperaturmätningar, och termoelement är lämpliga för högtemperaturmätningar; 4. Olika anslutningsmetoder: Termoelement har positiva och negativa poler, och termiska motstånd gör det inte.

Platinemotstånd har följande krav för material: 1. Temperaturkoefficienten för motstånd bör vara stor. Temperaturkoefficienten för motstånd definieras som den relativa förändringen i motståndet när temperaturen stiger med 1 Kelvin. Ju större temperaturkoefficient för motstånd, desto högre är termometerns känslighet och desto mer exakta mätresultaten. 2. Hög resistivitet. Ju större resistivitet, desto mindre är volymen på det termiska motståndet, desto mindre är värmekapaciteten och termisk tröghet och desto snabbare svar på temperaturförändringar. 3. De kemiska och fysiska egenskaperna är stabila inom temperaturmätningsområdet. 4. Motståndsvärdet är ungefär linjärt med temperaturen.

Eftersom motståndet hos allmänna platinamotstånd inte är stor kommer resistensförändringen av platinamotståndsledningar och kablar att ha en stor inverkan på temperaturmätningsresultaten. Generellt elimineras det genom ledningar. Ledningsformerna för mätelementet är tvåtråd, tre-trådar och fyra-trådar. De vanligt förekommande produkterna vid köp av termiska motstånd är tre-trådar och fyrtråd.

Det tvåtrådssystemet hänvisar till en tråd som leds ut från båda ändarna av det termiska motståndet. Denna mätmetod är enkel, men eftersom motståndet hos anslutningstråden inte kan elimineras kommer det att orsaka mätfel och används ofta i situationer där korta avstånd inte krävs. Tvåtrådsledningsmetoden är inte lämplig för termiska motstånd med en noggrannhetsnivå av platinamotstånd A.

Det tre-lediga systemet är att ansluta en bly i ena änden av termistorroten och två leder i den andra änden. Denna metod används vanligtvis i samband med en bro. Två ledningar är anslutna till de två bryggryggarna på bron, och den andra tråden är ansluten till strömförsörjningen på bron, vilket eliminerar felmotståndets fel. Detta är en vanligt använt metod i branschen.

Fyra-ledarsystemet är att ansluta två ledningar i båda ändarna av roten till platinamotståndet, varav två ger en konstant ström till det termiska motståndet och omvandlar motståndet till en spänningssignal; De andra två ledningarna mäter spänningen ovanför det termiska motståndet. Eftersom spänningsmätinstrumentet har ett högt inre motstånd och inte shunt är den uppmätta spänningen helt spänningen i båda ändarna av platinamotståndet. Denna metod har hög noggrannhet och är lämplig för mätning med hög precision.

 

info-1600-1103

 

 

Skicka förfrågan

Du kanske också gillar