Vad är skillnaden mellan ett termoelement och ett PT100 -termiskt motstånd?
Lämna ett meddelande
Termoelementets temperaturmätningsprincip och material Termoelementets temperaturmätning är baserad på den egenskap som motståndsvärdet för metallledaren ökar med temperaturökningen för att mäta temperaturen. De flesta termiska motstånd är gjorda av rena metallmaterial. För närvarande används platina och koppar i stor utsträckning. Dessutom har material som nickel, mangan och rodium börjat användas för att tillverka termiska motstånd.
Termoelement är ett av de vanligt använda temperaturdetekteringselementen i industrin.
Arbetsprincipen för termoelementet är baserad på Seebeck -effekten, det vill säga de två ändarna på två ledare av olika komponenter är anslutna till en slinga. Om temperaturen för de två anslutande ändarna är olika genereras ett fysiskt fenomen med termisk ström i slingan.
Dess fördelar är
Hög mätnoggrannhet. Eftersom termoelementet är i direktkontakt med objektet som ska mätas påverkas det inte av mellanmediet.
② Brett mätområde. Vanligt använda termoelement kan mäta kontinuerligt från -50 ~ +1600 examen. Vissa speciella termoelement kan mäta så låga som -269 grad (som guld, järn, nickel och krom) och så högt som +2800 grad (såsom volfram-rhenium).
③ Enkel struktur och lätt att använda. Termoelement består vanligtvis av två olika metalltrådar och är inte begränsade av storlek och öppning. De skyddas av en skyddande ärm och är mycket praktiska att använda. Vad är skillnaden mellan termoelement och PT100 termiska motstånd?
Typer och strukturell bildning av termoelement
(1) Typer av termoelement
Vanliga termoelement kan delas in i två kategorier: standard termoelement och icke-standard termoelement.
Det så kallade standard termoelementet hänvisar till ett termoelement vars standard anger förhållandet mellan dess termoelektriska potential och temperatur, tillåtna fel och har en enhetlig standardskala. Det har ett matchande visningsinstrument för val. Icke-standardiserade termoelement är underlägsen än standardiserade termoelement när det gäller användningsområde eller storleksordning och har i allmänhet inte en enhetlig skala. De används främst för mätningar vid vissa speciella tillfällen. Standardiserade termoelement sedan 1 januari 1988 har alla termoelement och termiska motstånd i mitt land producerats i enlighet med IEC: s internationella standarder och sju standardiserade termoelement, S, B, E, K, R, J och T, har utsetts till mitt lands enhetliga design av termoelement.
PT100 -termiska motstånd är en vanligt använt temperaturdetektor i medel- och lågtemperaturzoner.
Dess huvudfunktioner
är hög mätnoggrannhet och stabil prestanda. Bland dem är mätnoggrannheten för platina termiskt motstånd mycket hög. Det används inte bara i allmänhet vid mätning av industriell temperatur, utan också görs till ett standardreferensinstrument.
Typer av termiska motstånd
1) Vanliga termiska motstånd från temperaturmätningsprincipen för termiska motstånd, kan man se att förändringen av den uppmätta temperaturen direkt mäts genom förändringen av motståndsvärdet för det termiska motståndet. Därför kommer förändringen av motståndet hos olika ledningar såsom blytråden för den termiska motståndskroppen att påverka temperaturmätningen.
2) Pansrade termiska motstånd Pansar av termiska motstånd är fasta kroppar som består av temperaturavkänningselement (motståndskroppar), blygrådar, isolerande material och rostfritt stål ärmar. Dess yttre diameter är i allmänhet φ 2- φ8mm, och den minsta kan nå φ 0. 25mm. Jämfört med vanliga termiska motstånd har det följande fördelar: ① Liten storlek, ingen luftgap inuti, god termisk tröghet och litet mätvärde; ② Goda mekaniska egenskaper, vibrationsmotstånd och slagmotstånd; ③ kan böjas, lätt att installera ④ Långt livslängd.
3) Sluttätningens termiska motståndstemperaturavkännande element är lindat med speciellt behandlad motståndstråd och ligger nära termometerns ändytor. Jämfört med allmänna axiella termiska motstånd kan det mer exakt och snabbt återspegla den faktiska temperaturen på den uppmätta ändytan och är lämplig för att mäta ändens ansiktstemperatur på lager och andra delar.
4) Flamtäta termiska motstånd Flamtäta termiska motstånd använder en speciell struktur i korsningsboxen för att begränsa explosionen av den explosiva blandade gasen i dess skal på grund av påverkan av gnistor eller bågar till korsningsboxen, och produktionsplatsen kommer inte att orsaka en explosion. Flamtäta termiska motstånd kan användas för temperaturmätning på explosion-lazardiska platser i BLA-B3C-nivåområdet. PT100: Används för termiska motstånd, termoelement, seriets temperaturinstrument, temperatursändare, tryckdifferentialtryckssändare, heta löpare, kompensationskablar, kontrollkablar, etc. Cu50: Används för termiska motstånd, termiska motstånd, termometrar, termiska motståndare, termiska motståndare Simulatorer Kopparskoppare PT100 och Cu50 är olika, PT100 mäter en högre temperatur och Cu50 mäter en lägre temperatur.







