Vad är mätmetoden för termisk motstånd?
Lämna ett meddelande
Principen för en termisttermometer är att använda kännetecknet för motståndet hos en ledare eller halvledare som förändras med temperaturen. De viktigaste fördelarna med en termisttermometer är: hög mätnoggrannhet och god reproducerbarhet; Har ett stort mätområde, särskilt i låga temperaturer; Lätt att använda vid automatisk mätning och även bekväm för långdistansmätning. På liknande sätt har termiska motstånd också defekter, såsom dålig noggrannhet i hög temperatur (större än 850 graders) mätningar; Lätt att oxidera och inte resistent mot korrosion.
För närvarande inkluderar materialen som används för termiska motstånd huvudsakligen platina, koppar, nickel, etc. Dessa material används huvudsakligen eftersom deras temperatur till motståndsförhållande i vanliga temperaturintervall är linjärt relaterade. Här introducerar vi främst platinresistenstermometrar.
Platina är en ädelmetall med stabila fysiska och kemiska egenskaper, särskilt stark oxidationsbeständighet. Det är lätt att rena, har god bearbetbarhet och kan göras till extremt fina platina -ledningar. Jämfört med metaller som koppar och nickel har den högre elektrisk resistivitet och hög reproducerbarhet, vilket gör det till ett idealiskt material för termisk motstånd. Men dess nackdel är att temperaturkoefficienten för motstånd är liten och det är benäget att spränga när man arbetar i att minska media, vilket gör det dyrt. Platinas renhet uttrycks vanligtvis i termer av resistensförhållande: W (1 0 0)=R100/R0
R1 0 0 representerar motståndsvärdet vid 100 grader; R0 representerar motståndsvärdet vid 0 grad
Enligt IEC -standarder används platinamotstånd med ett initialt motståndsvärde på R 0=100 ω (R 0=10 ω) och W (100) =1. 3850 som industriell standardplatinemotstånd. Platinresistenstermometrar med R 0=10 ω har tjockare motståndstrådar och används huvudsakligen för att mäta temperaturer över 600 grader. Motståndstemperaturekvationen för platinresistens är en delvis ekvation:
Rt {{0}} r 0 [1+ at+bt 2+ c (t -100 grad) t3] t representerar temperaturintervallet från -200 grad till 0 grad
Rt {{0}} r 0 (1+ vid+bt2) t representerar temperaturintervallet från 0 till 850 grad
Genom att lösa denna ekvation kan temperaturvärdet vara känt baserat på motståndsvärdet. I praktiskt arbete kan emellertid temperaturvärdet bestämmas baserat på motståndsvärdet genom att hänvisa till den termiska motståndsskalan.
According to the standard regulations, platinum thermistors are divided into Class A and Class B. Class A temperature measurement allows an error of ± ({{0}}.15 degree +0.002|t |), The allowable error for B-level temperature measurement is ± (0.3 degree +0.005|t |).
De termiska motstånden som används på plats är i allmänhet pansrade termiska motstånd, som består av en termisk motståndskropp, isoleringsmaterial och skyddsrör. Den termiska motståndskroppen och skyddsröret är svetsade ihop och fylls med isoleringsmaterial i mitten, vilket effektivt kan skydda den termiska motståndskroppen, motstå påverkan, chock och korrosion.
Tre trådplatinresistensmätningsmetod:
Platina termistorer har flera typer, inklusive tvåtråd, tre trådar och fyra trådsystem. Tvårådssystemet har betydande mätfel och används inte längre. För närvarande använder industriellt bruk i allmänhet det tre trådsystemet, medan laboratorieanvändning i allmänhet använder det fyra trådsystemet. Här introducerar vi främst ledningarna av den tre trådplatina termistorn. En platina -termistor med tre trådar är ansluten parallellt med A -änden och C -änden av motståndet, vilket gör det möjligt för motståndet att ha tre anslutningsterminaler A, B och C. På detta sätt kan motståndet för mättråden som introduceras av B -tråden kompenseras av C -tråden, vilket minskar påverkan av blymotstånd som orsakas av temperaturförändringarna på blyförändringarna. Tre trådplatina -termistorer, i sekundära instrument, har alla variabla resistensbroar. Beroende på utbudet av de använda platina -termistorerna kan platina -termistorerna i bron på det sekundära instrumentet finjusteras för mer exakta mätningar.
En ny metod för att dela termisk motståndstermometrar:
Industriell platinresistenstermometer är ett allmänt använt temperaturmätinstrument. Under lång tid har beräkningsmetoden för CVD -ekvation använts i stor utsträckning i relevanta standarder eller tekniska specifikationer hemma och utomlands för att kalibrera den. Emellertid har industriella platinresistenstermometrar som använder CVD -ekvationen för kalibrering låg noggrannhet, låg stabilitet och hög osäkerhet och kan inte användas som transmissionsstandarder.
Av denna anledning kan de flesta industriella temperaturmätningsfält eller laboratorier med låga krav endast använda högprecisionsstandardplatinresistenstermometrar som spårbarhetsstandarder. I det faktiska industriella temperaturmätningsfältet, på grund av olika begränsningar, kan emellertid standardplatinresistenstermometrar inte användas, vilket gör det omöjligt att uppnå temperaturvärdeöverföring och spårbarhet på dessa platser och inte kan utföra faktiskt metrologiskt kalibreringsarbete.
Möjligheten med att kalibrera och dela industriell platinamotståndstermometrar, och jämföra dem med beräkningsresultaten för temperaturresistensförhållanden som ges av de vanligt använda CVD -ekvationen, för att identifiera skillnaderna mellan de två och för att undersöka sätt och metoder för att fastställa precisionsindustriella platinresistanstermometrar som överföringsstandarder. Genom att genomföra forskning och analys av flera industriella platina -termistorer som tillverkas av olika modeller och tillverkare i olika temperaturintervall presenteras de experimentella resultaten, datakurvorna och mätfel orsakade av att använda två olika metoder för att kalibrera varje termometer.
Experimentella resultat har visat att interpoleringsmetoden för dess -1990 Internationella temperaturskala är möjlig för industriell platinresistenstermometrar. Jämfört med beräkningsmetoden för CVD -ekvation för industriell platinresistenskalibrering har den bättre noggrannhet och konsistens. Tidigare genomförde de nationella metrologiska institutionerna i Italien och Kanada forskning om metoden för industriell platina resistensavdelning med hjälp av interpoleringsformeln för den internationella temperaturskalan.
De traditionella metoderna för att förbättra noggrannheten och stabiliteten i mätningen av industriell resistens temperatur är inriktade på komponentrenhet, förpackningsteknik och tillverkningsprocesser; Ett nytt tillvägagångssätt har föreslagits i termer av beräkningsmetoder, vilket lägger grunden för förbättring av temperaturvärdeöverföring och spårbarhetssystem för precisionsplatinmotstånd och industriella platinmotstånd, som kan tillämpas i stor utsträckning i temperaturmätningsfältet för industriella platinmotstånd.




