Каков метод измерения термического сопротивления?
Оставить сообщение
Принцип термисторного термометра заключается в использовании характеристики сопротивления проводника или полупроводника, изменяющегося с температурой. Основными преимуществами термисторного термометра являются: высокая точность измерения и хорошая воспроизводимость; Имеет большой диапазон измерений, особенно при низких температурах; Легко использовать в автоматическом измерении, а также удобно для измерения на расстоянии. Аналогичным образом, тепловые резисторы также имеют дефекты, такие как плохая точность при измерениях высокой температуры (более 850 градусов); Легко окислять и не устойчив к коррозии.
В настоящее время материалы, используемые для тепловых резисторов, в основном включают платину, медь, никель и т. Д. Здесь мы в основном представляем термометры устойчивости платиновой сопротивления.
Платина - это драгоценный металл со стабильными физическими и химическими свойствами, особенно сильной устойчивостью к окислению. Его легко очистить, обладать хорошей обрабатываемостью и может быть превращен в чрезвычайно тонкие платиновые провода. По сравнению с такими металлами, как медь и никель, он имеет более высокое электрическое удельное сопротивление и высокую воспроизводимость, что делает его идеальным материалом для теплового сопротивления. Тем не менее, его недостаток заключается в том, что температурный коэффициент сопротивления невелик, и он подвержен хрупкости при работе в снижении средств массовой информации, что делает его дорогим. Чистота платины обычно выражается в терминах отношения сопротивления: w (1 0 0)=r100/r0
R1 0 0 представляет значение сопротивления при 100 градусах; R0 представляет значение сопротивления на 0 градусов
Согласно стандартам IEC, платиновые резисторы со значением сопротивления r 0=100 ω (r 0=10 ω) и W (100) =1. 3850 используются в качестве промышленных стандартных платиновых резисторов. Термометры сопротивления платины с R 0=10 ω имеют более толстые провода сопротивления и в основном используются для измерения температур выше 600 градусов. Уравнение температуры сопротивления уравнения платины является кусочно уравнением:
Rt {{0}} r 0 [1+ at+bt 2+ c (t -100 степень) t3] t представляет диапазон температуры от -200 до 0 градуса
Rt {{0}} r 0 (1+ at+bt2) t представляет диапазон температуры от 0 до 850 градусов
Решая это уравнение, значение температуры может быть известно на основе значения сопротивления. Однако в практической работе значение температуры может быть определена на основе значения сопротивления, ссылаясь на шкалу теплового сопротивления.
В соответствии со стандартными правилами, платиновые термисторы делятся на класс A и класс B. Измерение температуры класса A позволяет ошибочно по ошибке ± ({0}}. 15 градусов +0. 002|T |), допустимая ошибка для измерения температуры B-Level составляет ± 0,3 градуса {{7}.
Тепловые резисторы, используемые на месте, обычно представляют собой бронированные тепловые резисторы, которые состоят из тела теплового резистора, изоляционного материала и защитной трубки. Тепло -резистор тело и защитная трубка сваривают вместе и заполняют изоляционным материалом в середине, что может эффективно защищать тело теплового резистора, противостояние ударом, шоком и коррозии.
Три проволочного метода измерения сопротивления платины:
Платиновые термисторы имеют несколько типов, в том числе двухпроводные, три проволоки и четыре проволочные системы. Двухпроводная система имеет значительные ошибки измерения и больше не используется. В настоящее время промышленное использование обычно использует три проволочные системы, в то время как лабораторное использование обычно использует четыре проволочную систему. Здесь мы в основном представляем проводку трех проволочных платиновых термисторов. Термистор из трех проводов платиновой термистор соединен параллельно с концом A и концом C, тем самым позволяя резистору иметь три клеммы соединения A, B и C. Таким образом, сопротивление измерительного провода, введенного в проволоке B, может быть компенсировано проводом C, уменьшая воздействие ошибок сопротивления свинца, вызванное температурным изменением на свинцовое сопротивление. Три проволочных платиновых термисторов, во вторичных инструментах, имеют переменные мосты сопротивления. В зависимости от диапазона используемых платиновых термисторов, платиновые термисторы в мосту вторичного прибора могут быть точно настроены для более точных измерений.
Новый метод для деления термометров термического сопротивления:
Термометр промышленного сопротивления платины является широко используемым инструментом измерения температуры. В течение долгого времени метод расчета уравнения сердечно -сосудистых заболеваний широко использовался в соответствующих стандартах или технических спецификациях дома и за рубежом для его калибровки. Тем не менее, промышленные термометры сопротивления платины, которые используют уравнение сердечно -сосудистых заболеваний для калибровки, имеют низкую точность, низкую стабильность и высокую неопределенность и не могут использоваться в качестве стандартов передачи.
По этой причине большинство полей измерения температуры промышленной температуры или лабораторий с низкими требованиями могут использовать только высокие стандартные термометры устойчивости платины в качестве стандартов отслеживания. Однако в фактическом поле измерения температуры промышленной температуры, из -за различных ограничений, не могут использоваться стандартные термометры сопротивления платины, что делает невозможным достижение передачи и прослеживаемости температуры в этих местах и неспособно выполнить фактическую метрологическую калибровку.
Осуществимость калибровки и деления термометров промышленного устойчивости платиновой сопротивления и сравнения их с результатами расчета температурной резистентности, которые обычно используются уравнение CVD, для определения различий между ними и изучения способов и методов установления термометров устойчивости Prescision Pronder Platinum в качестве стандартов передачи. Проводя исследования и анализ на нескольких промышленных платиновых термисторах, изготовленных различными моделями и производителями в разных диапазонах температуры, представлены экспериментальные результаты, кривые данные и ошибки измерения, вызванные использованием двух различных методов для калибровки каждого термометра.
Результаты эксперимента показали, что метод интерполяции его -1990 Международной температурной шкалы возможна для термометров промышленного сопротивления платины. По сравнению с методом расчета уравнения сердечно -сосудистых заболеваний для калибровки устойчивости к платиновым устойчивости промышленного платинового сопротивления, он имеет лучшую точность и согласованность. Ранее Национальные метрологические институты Италии и Канады проводили исследование метода отделения промышленного устойчивости платиновой устойчивости, используя формулу интерполяции международной температурной шкалы.
Традиционные методы повышения точности и стабильности измерения температуры промышленного сопротивления сосредоточены на чистоте компонентов, технологии упаковки и производственных процессах; Был предложен новый подход с точки зрения методов расчета, закладывая основу для улучшения систем передачи и прослеживаемости температуры для точных платиновых резисторов и промышленных платиновых резисторов, которые можно широко применяться в поле измерения температуры промышленных платиновых резисторов.




