Vad är skillnaden mellan pansar termisk motstånd och industriella termiska motståndstemperaturinstrument?
Lämna ett meddelande
Även om pansrade termiska motstånd används allmänt i industrin, är deras tillämpning begränsad av deras temperaturmätningsområde. Temperaturmätningsprincipen för termiska motstånd är baserad på den egenskapen att motståndsvärdet för en ledare eller halvledare förändras med temperaturen. Det har många fördelar, såsom fjärröverföring av elektriska signaler, hög känslighet, stark stabilitet, god utbytbarhet och noggrannhet, men det kräver effektexcitation och kan inte mäta temperaturförändringar omedelbart. Industriella termiska motstånd använder i allmänhet PT100, PT10, Cu50, Cu100 och temperaturmätningsområdet för platina termiska motstånd är i allmänhet minus 200-800 grad, och det för koppar termiska motstånd är minus 40 till 140 grader. Termiska motstånd klassificeras i samma typer som termoelement, men de kräver inte kompensationsledningar och är billigare än termoelement.
Som temperaturmätningssensorer används industriella termiska motstånd vanligtvis i samband med temperatursändare, regulatorer och visningsinstrument för att bilda processkontrollsystem för att direkt mäta eller kontrollera temperaturen på vätskor, ånga och gasformiga medier och fasta ytor i intervallet -200 grad -500 grad i olika produktionsprocesser. Vad är skillnaden mellan pansar termiskt motstånd och industriellt termiskt motstånd?
Termiskt motstånd mäter temperaturen genom att använda egenskapen som motståndet hos ett ämne förändras när temperaturen förändras. När det finns en temperaturgradient i det uppmätta mediet är den uppmätta temperaturen medeltemperaturen i mediet inom intervallet för temperaturavkänningselementet.
Även om uppträdanden av olika termiska motstånd varierar mycket, är deras grundstrukturer ungefär lika. De består i allmänhet av temperaturavkänningselement, isolerande ärmar, skyddsrör och kopplingslådor.
14951007512360349.PNG
Från temperaturmätningsprincipen för termiska motstånd kan man se att förändringen av den uppmätta temperaturen direkt mäts genom förändringen av motståndets värden. Därför kommer förändringen av motståndet hos olika ledningar 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 stålhylsa. 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, god termisk tröghet, litet mätvärde;
② Bra mekaniska egenskaper, vibrationsmotstånd, slagmotstånd;
③ kan böjas, lätt att installera;
④ Långt livslängd.
Armorat termiskt motstånd är ett vanligt använt temperaturmätelement i temperaturmätinstrument. När de två ändarna av två ledare av olika komponenter är anslutna till en slinga, när temperaturen på termoelementen vid de två korsningarna 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.
Pansar termisk motstånd är en temperatursensor. Den har en mindre diameter än det monterade termoelementet, är lätt att böja, har god chockmotstånd och är lämplig 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.








