Vad är en industriell termisk motståndskalibreringsugn?
Lämna ett meddelande
1. Översikt: Termisk motståndskalibreringsugn är en nödvändig anordning för avdelningar för kvalitetskontroll och temperaturmätningsavdelningar för att testa temperaturresistensegenskaperna för storskaliga och omfattande industriella termiska motstånd.
2. Huvudtekniska parametrar
(1) Detektionstemperaturområde 100-600 examen
(2) Inom 150 grader från botten av detektionsröret överstiger temperaturskillnaden mellan två punkter inte 1K
(3) Temperaturskillnaden mellan varje hål (fyra detekteringshål) överstiger inte 1K
(4) Strömförsörjningsspänning 50Hz220 ± 10%V
(5) Maximal värmekraft 3,5 kVA
What is an industrial thermal resistor calibration furnace? (6) Dimensions: width × thickness × height = 410×410×750? (7) Weight: about 32?-->
Termiska motstånd är ett vanligt använt temperaturmätelement i medium- och lågtemperaturområdet. De används ofta i termiska kraftgenererande enheter. Att förstå arbetsprincipen för termiska motstånd och tillämpa dem på den faktiska produktionen är av stor betydelse för att säkerställa noggrannheten och tillförlitligheten för termisk mätning. Den här artikeln introducerar temperaturmätningsprincipen för termiska motståndselement och analyserar vanliga fel i kombination med faktiska fältapplikationer. Termiska motstånd mäter temperaturen baserat på motståndens termiska effekt, det vill säga motståndets motstånd förändras med temperaturförändringen. Därför, så länge motståndsförändringen av det temperaturkänsliga termiska motståndet mäts, kan det omvandlas till en spänningsignal genom mätbron och skickas till displayinstrumentet för att indikera eller registrera den uppmätta temperaturen.
Termiska motstånd är ett vanligt använt temperaturmätelement i medium och låg temperaturzon. De används ofta i termiska kraftgenererande enheter. Att förstå arbetsprincipen för termiska motstånd och tillämpa dem på den faktiska produktionen är av stor betydelse för att säkerställa noggrannheten och tillförlitligheten för termisk mätning. Den här artikeln introducerar temperaturmätningsprincipen för termiska motståndselement och analyserar vanliga fel i kombination med faktiska applikationer på plats.
Termiska motstånd mäter temperaturen baserat på motståndens termiska effekt, det vill säga motståndets motstånd förändras med temperaturförändringen. Därför, så länge motståndsförändringen av det temperaturkänsliga termiska motståndet mäts, kan det omvandlas till en spänningsignal genom mätbron och skickas till displayinstrumentet för att indikera eller registrera den uppmätta temperaturen.
För närvarande är de allmänt använda termiska motståndsmaterialet platina och koppar: platinamotstånd har hög precision, är lämpliga för neutrala och oxiderande medier, har god stabilitet, har viss olinjäritet och ju högre temperaturen, desto mindre är motståndsförändringsgraden; Kopparmotstånd har ett linjärt samband mellan motståndsvärde och temperatur inom temperaturmätningsområdet, har ett stort antal temperaturlinjer, är lämpliga för icke-korrosiva medier och oxideras lätt när de överstiger 150 grader.
Ur perspektivet av förändringen av motstånd med temperaturen har de flesta metallledare den här egenskapen, men inte alla kan användas som temperaturmätning av termiska motstånd. De metallmaterial som används som termiska motstånd kräver i allmänhet: så stora och stabila temperaturkoefficient som möjligt, stor resistivitet (minskar sensorns storlek vid samma känslighet), stabila kemiska och fysiska egenskaper inom temperaturområdet, god materiell reproducerbarhet och resistensvärde bör ha ett mellanliggande värdefunktionsförhållande med temperaturförändringar (helst ett linjär förhållande).
Motståndet för det termiska motståndselementet förändras med temperaturen. Det kan användas för att mäta temperaturer i intervallet -200 examen till +800 examen. Dess fördelar är: extremt liten avvikelse. På grund av dess goda elektriska utgångsprestanda kan termiska motstånd ge exakta ingångsvärden för digitala skärmar, inspelare, regulatorer, skannrar och datorer.








