Hem - Kunskap - Detaljer

Skillnaden mellan att välja termoelement och termiska motstånd i temperaturgivare

Termoelement används vanligtvis för att mäta medelhöga till höga temperaturer, medan termisk resistans främst används för att mäta låga temperaturer.
termoelement
Termoelementet WRNR-12 är en av de mest använda komponenterna för temperaturdetektering inom industrin. Termoelementets arbetsprincip bygger på Seeback-effekten, vilket innebär att två ledare med olika sammansättning är sammankopplade för att bilda en krets i båda ändar. Om temperaturen på de två anslutningsändarna är olika, genereras ett fysiskt fenomen med termisk ström i kretsen. Dess fördelar är:
① Hög mätnoggrannhet. På grund av den direkta kontakten mellan termoelementet och det uppmätta objektet påverkas det inte av mellanmediet.
② Brett mätområde. Vanliga termoelement kan mäta kontinuerligt från -50 till +1600 grad, medan vissa speciella termoelement kan mäta temperaturer så låga som -269 grader (som guldjärn nickel krom) och upp till {{3} } grad (som volfram rhenium).
③ Enkel konstruktion och bekväm användning. Termoelement är vanligtvis sammansatta av två olika typer av metalltrådar och är inte begränsade av storlek eller början. De har en skyddshylsa på utsidan, vilket gör dem mycket bekväma att använda.
Temperaturkompensering av termoelementets kalla ände
På grund av det faktum att materialen i termoelement i allmänhet är dyra (särskilt när ädelmetaller används) och avståndet mellan temperaturmätningspunkten och instrumentet är mycket långt, för att spara termoelementmaterial och minska kostnaderna, är kompensationsledningar vanligtvis används för att förlänga den kalla änden (fria änden) av termoelement till kontrollrummet med relativt stabil temperatur och ansluta dem till instrumentterminalerna. Det måste påpekas att termoelementkompensationsledningens funktion endast är att förlänga den termoelektriska elektroden och flytta den kalla änden av termoelementet till instrumentterminalen i kontrollrummet. Den kan i sig inte eliminera påverkan av temperaturförändringar i den kalla änden på temperaturmätningen och har ingen kompensationseffekt. Därför måste andra korrigeringsmetoder användas för att kompensera för inverkan av den kalla sluttemperaturen t{{0}} ≠ 0 grader på temperaturmätningen.
Vid användning av termoelementkompensationskablar måste man vara uppmärksam på att matcha modellen, polariteten kan inte anslutas felaktigt, och temperaturen i anslutningsänden mellan kompensationstråden och termoelementet får inte överstiga 100 grader.
Termistor
WZP-230-termistorn är den mest använda temperaturdetektorn i mellan- och lågtemperaturområdet. Dess huvudsakliga egenskaper är hög mätnoggrannhet och stabil prestanda. Platina termiskt motstånd har den högsta mätnoggrannheten, och det används inte bara i stor utsträckning vid industriell temperaturmätning, utan görs också till ett standardreferensinstrument.
Princip och material för termisk resistans Temperaturmätning
Termisk resistanstemperaturmätning baseras på egenskapen att resistansvärdet för en metallledare ökar med temperaturökningen för temperaturmätning. De flesta termistorer är gjorda av rena metallmaterial, där platina och koppar är de vanligaste. Dessutom har material som nickel, mangan och rodium nu använts för att tillverka termistorer.
När det gäller temperatursändare kan du ta en titt på följande introduktion:
1. Syftet med temperatursändare
En temperatursändare används för temperaturmätning. I den här artikeln definieras en temperatursändare som en temperaturmätningsenhet som använder en temperatursensor för temperaturdetektering. Signalen från temperatursensorn omvandlas till en standardströmsignal och en standardspänningssignal genom en omvandlingskrets.

2. Klassificering av temperaturgivare
Från signalutgångsgränssnittet kan den delas in i 4-20ma, 0-10ma, 0-20ma, 0-5v, 0-10v eller digital/frekvens gränssnitt och andra gränssnitt;
Den kan delas in i väggmonterad, kanaltyp och sondtyp vad gäller struktur och installationsform;
Uppdelad i integrerad eller delad typ baserat på avståndet mellan temperatursensorer och omvandlingskretsar;
Det finns även explosionssäkra och andra typer av produkter.
3. Grundprincipen för temperatursändare
Temperatursensorer är vanligtvis termistorer, termistorer, integrerade temperatursensorer, halvledartemperatursensorer etc, och sedan omvandlas temperatursensorns signal till en standardströmsignal eller en standardspänningssignal genom en omvandlingskrets.

info-754-458

Skicka förfrågan

Du kanske också gillar