Skillnaden mellan pansar termisk motstånd och platinresistens temperaturinstrument
Lämna ett meddelande
Skillnaden mellan pansar termiskt motstånd och platinresistens temperaturinstrument
Även om pansarens termiska motstånd används i stor utsträckning i industrin, begränsas dess tillämpning av dess temperaturmätningsområde. Temperaturmätningsprincipen för termiskt motstånd är baserad på den egenskapen att resistensvärdet för ledare eller halvledare förändras med temperaturen. Det har många fördelar. Det kan också överföra elektriska signaler på distans, har hög känslighet, stark stabilitet, god utbytbarhet och noggrannhet, men kräver effekt excitation och kan inte mäta temperaturförändringar omedelbart. Industriella termiska motstånd använder vanligtvis PT100, PT10, Cu50, Cu100. Temperaturmätningsområdet för termiska motstånd från platina är i allmänhet minus 200-800 grad, och det för koppar termiska motstånd är minus 40 till 140 grader. Termiska motstånd kännetecknas av samma typ som termoelement, men de kräver inte kompensationsledningar och är billigare än termoelement.
Platinmotstånd, kallad platinummotstånd, har motståndsvärden som förändras med temperaturen. Den har en serie produkter som PT100 och PT1000.
1 0 0 efter Pt betyder att dess motstånd är 100 ohm vid 0 grader, och dess motstånd är cirka 138,5 ohm vid 100 grader. Dess arbetsprincip: När PT100 är på 0 grader Celsius är dess motstånd 100 ohm, och dess motstånd kommer att öka med en enhetlig hastighet när temperaturen stiger. Skillnaden mellan pansar termiskt motstånd och platinresistens temperaturmätare
Från temperaturmätningsprincipen för termisk motstånd kan det vara känt att förändringen av den uppmätta temperaturen direkt mäts genom förändringen av motståndet hos det termiska motståndet. Därför kommer förändringen av olika trådmotstånd såsom ledtråden för det termiska motståndet att påverka temperaturmätningen.
Det pansrade termiska motståndet är en solid kropp som består av ett temperaturavkänningselement (motstånd), ledtråd, isolerande material och rostfritt stålhölje. Dess yttre diameter är i allmänhet φ {{0}} φ8mm, och den minsta kan nå φ0,25mm. Jämfört med vanliga termiska motstånd har det följande fördelar:
① Liten storlek, ingen luftgap inuti, litet mätvärde på grund av termisk tröghet;
② Goda mekaniska egenskaper, vibrationsmotstånd och slagmotstånd;
③ kan böjas och lätt att installera;
④ Långt livslängd.
Pansrade termiska motstånd är vanligtvis använda temperaturmätelement i temperaturmätinstrument. När de två ändarna av två ledare av olika komponenter är anslutna till en slinga, när temperaturen för de två korsningens termoelement är olika, kommer en termisk ström att genereras i slingan. Om det finns en temperaturskillnad mellan arbetsänden och referensänden på termoelementet kommer displayinstrumentet att indikera temperaturvärdet som motsvarar den termoelektriska potentialen som genereras av termoelementet.
Armorat termiskt motståndspar är en temperatursensor. Den har en mindre diameter än monterade termoelement, är lätt att böja och har god chockmotstånd. Det är lämpligt för installation på platser där monterade termoelement inte kan installeras. De pansrade termoelement som produceras av företaget använder importerat termiskt motståndstemperaturmätelement. Därför har det fördelarna med noggrannhet, känslighet, snabb termisk responstid, stabil kvalitet och lång livslängd.







