Главная - Знания - Детали

Каковы принципы измерения и различия между термистором и термопарой?

Термопары являются одним из часто используемых компонентов обнаружения температуры в промышленности. Его преимущества:


① Высокая точность измерения. Потому что термопару находится в прямом контакте с измеренным объектом и не влияет промежуточная среда.


② Широкий диапазон измерений. Обычно используемые термопары могут непрерывно измерять из -50 ~ +1600 степень, в то время как некоторые специальные термопары могут измерять температуры до -269 степень (такие как хром из золотого железа) и такими же высокими, как +2800 степень (такая как Тунгстен Рениум).


③ Простая конструкция и простая в использовании. Термопары обычно состоят из двух разных типов металлических проводов и не ограничиваются размером или отверстием. У них есть защитные рукава снаружи, что делает их очень удобными в использовании.


1. Основной принцип измерения температуры термопары


Сварьте два разных материала проводников или полупроводников A и B вместе, чтобы сформировать закрытый цепь. Когда существует разница температур между двумя точками прикрепления 1 и 2 проводников A и B, между ними генерируется электродвижущая сила, что приводит к току определенной величины в цепи. Это явление называется термоэлектрическим эффектом. Термопары работают, используя этот эффект.


2. Типы и структура формирования термопалировки


(1) Типы термопалей


Обычно используемые термопары можно разделить на две категории: стандартные термопары и нестандартные термопары. Стандартная термопару, упомянутая на термопару, которая имеет национальный стандарт, который указывает взаимосвязь между его термоэлектрическим потенциалом и температурой, допускает ошибки и имеет унифицированную стандартную шкалу. Он имеет соответствующий инструмент дисплея, доступный для выбора. Не стандартизированные термопары не так широко используются или имеют одинаковый порядок, как стандартизированные термопары, и, как правило, не имеют единой калибровочной таблицы. Они в основном используются для измерений в определенных особых случаях. Стандартизированная термопару


С 1 января 1988 года все термопары и термисторы в Китае были произведены в соответствии со стандартами МЭК, а семь стандартизированных термопаров S, B, E, K, R, J и T были обозначены как единые проектные термопары в Китае.


(2) Чтобы обеспечить надежную и стабильную работу термопалей, конструктивные требования для них следующие:


① Сварка двух термоэлектрических электродов, которые составляют термопару, должна быть твердой;


② Два термоэлектрических электрода должны быть хорошо изолированы друг от друга, чтобы предотвратить короткие цирки;


③ Соединение между компенсационным проводом и свободным концом термопары должно быть удобным и надежным;


④ Защитный рукав должен обеспечить достаточную изоляцию между термоэлектрическим электродом и вредными средствами.


3. Температурная компенсация термопары холодного конца


Из -за того, что материалы термопалей, как правило, дороги (особенно при использовании драгоценных металлов), и расстояние между точкой измерения температуры и инструментом находится далеко, чтобы сохранить материалы термопары и снизить затраты, компенсационные провода обычно используются для продления холодного конца (свободный конец) термопары к температурной стабильной контрольной помещению и подключению его к терминалам прибора. Следует отметить, что функция компенсационной проволоки термопары состоит только в том, чтобы расширить термоэлектрический электрод и перемещать холодный конец термопары в клемму прибора в управляемой комнате. Он не может устранить влияние изменений температуры на холодном конце на измерение температуры и не имеет компенсационного эффекта. Следовательно, другие методы коррекции должны использоваться для компенсации воздействия температуры холодной конечной температуры t {{0}  ≠ 0 градусов при измерении температуры.


При использовании компенсационных проводов термопары необходимо обратить внимание на соответствие модели, полярность не может быть связана неправильно, а температура на конце соединения между компенсационным проводом и термопарой не может превышать 100 градусов.


Классификация инструментов измерения температуры


Инструменты измерения температуры можно разделить на две категории на основе методов измерения температуры: контакт и беззаконное контакт. Вообще говоря, инструменты измерения температуры контакта являются относительно простыми, надежными и имеют высокую точность измерения; Однако из -за необходимости достаточного теплового обмена между элементом измерения температуры и измеренной средой требуется некоторое время для достижения теплового равновесия, поэтому существует задержка измерения температуры. В то же время, из-за ограничений высокотемпературных материалов, его нельзя применить к очень высоким температурным измерениям. Измерение температуры не контактного прибора основано на принципе термического излучения для измерения температуры. Элемент измерения температуры не должен находиться в контакте с измеренной средой, имеет широкий диапазон измерения температуры, не ограничивается верхним пределом измерения температуры и не повреждает температурное поле измеренного объекта. Скорость реакции, как правило, быстрая; Однако из -за внешних факторов, таких как излучательная способность объекта, расстояние измерения, дым и влажность, ошибка измерения относительно большая.


Принцип применения термического сопротивления


Термистор является обычно используемым детектором температуры в среднем и низком температурном диапазоне. Его основными функциями являются высокая точность измерения и стабильная производительность. Платиновое тепловое сопротивление обладает высокой точностью измерения, и оно не только широко используется при измерении температуры промышленности, но также превращается в стандартный эталонный прибор.---

Отправить запрос

Вам также может понравиться