Vilka är klassificerings- och arbetsprincipen för termiska motståndssensorer?
Lämna ett meddelande
Vilka är klassificerings- och arbetsprincipen för termiska motståndssensorer?
Klassificering av termiska motståndssensorer
NTC -termiska motståndssensorer: Denna typ av sensor är en negativ temperaturkoefficientsensor, det vill säga sensormotståndet minskar när temperaturen ökar; PTC -termiska motståndssensorer: Denna typ av sensor är en positiv temperaturkoefficientsensor, det vill säga sensormotståndet ökar när temperaturen ökar .
Arbetsprincip för termiska motståndssensorer
Termiska motståndssensorer är anordningar som använder kännetecknet för att motståndet hos en ledare ändras med temperatur för att upptäcka temperatur- och temperaturrelaterade parametrar . termisk motståndstemperatur är baserad på den egenskapen att motståndet för en metallledare ökar med ökningen av temperaturen för att mäta temperatur .} mest mest är gjorda av rena material {{{{{{}}}}) är det för närvarande mätningstemperaturen .} mest baserade är tillverkade av rena material {{{{{}}) most widely used. In addition, materials such as nickel, manganese and rhodium are now being used to manufacture thermal resistors. They have the characteristics of large resistance temperature coefficient, good linearity, stable performance, wide operating temperature range, and easy processing. And with the development of science and technology, the temperature measurement range of thermal resistor sensors has also Expanded . Låg temperatur har framgångsrikt applicerats på temperaturmätning av 1 ~ 3K, och hög temperatur har också sett en mängd termiska motståndssensorer för 1000 ~ 1300 grad .
Vid installation av det termiska motståndet bör uppmärksamhet ägnas åt att säkerställa exakt temperaturmätning, säkerhet, tillförlitlighet och enkelt underhåll, och inte påverka utrustningsdrift och produktionsoperationer . för att uppfylla ovanstående krav bör följande punkter noteras när du väljer installationsplatsen och infogningsdjupet för termisk motstånd:
1. För att säkerställa tillräckligt värmeutbyte mellan mätänden på det termiska motståndet och det uppmätta mediet, bör mätpunktplatsen vara rimligt vald, och termiska motstånd bör installeras nära ventiler, armbågar och döda hörn av rörledningar och utrustning så mycket som möjligt .}
2. Termiska motstånd med skyddande ärmar har värmeöverföring och värmeavledningsförluster . För att minska mätfel bör termoelement och termiska motstånd ha tillräckligt insertionsdjup:
(1) För termiska motstånd som mäter temperaturen på vätskan i mitten av rörledningen, bör mätänden i allmänhet sättas in i mitten av rörledningen (vertikal installation eller lutande installation) . Om diametern för det uppmätta vätskelöret är 200 mm, ska införandet av termisk motstånd vara 100 mm;
(2) För temperaturmätning av högtemperatur, högtryck och höghastighetsvätskor (såsom huvud ångtemperatur), för att minska motståndet hos den skyddande hylsan till vätskan och förhindra att den skyddande ärmen kan användas under vätskan i vätskan, kan det skyddande röret ska vara förvarad eller en värmevärmning kan användas {4} det skyddande röret ska vara förvarad eller en värmevärmning kan termas kan användas {4} det skyddande röret ska vara förvarad eller en värmevärmning kan termas kan användas {4} det skyddande röret ska vara försedd eller en värmevärmning kan användas {4} det skyddande rörelsen ska vara försedd eller en värmevärmning kan användas. sätts in i huvud ångröret till ett djup av minst 75 mm; Standardinsättningsdjupet för värmevärmmotståndet är 100 mm;
(3) När insättningsdjupet för mätelementet överstiger 1 m, bör det installeras vertikalt så mycket som möjligt, eller en stödram och skyddshylsa ska installeras .
(4) Om temperaturen på rökgasen i röken måste mätas, även om rökdiametern är 4 m, är införingsdjupet för det termiska motståndet 1 m .








