Какви са класификацията и принципа на работа на сензорите за термично съпротивление?
Остави съобщение
Какви са принципа на класификацията и работата на сензорите за термичен резистор?
Класификация на сензори за термичен резистор
NTC сензори за термичен резистор: Този тип сензор е отрицателен сензор за коефициент на температура, тоест съпротивлението на сензора намалява с увеличаване на температурата; PTC сензори за термичен резистор: Този тип сензор е сензор за положителна температура на коефициента, тоест съпротивлението на сензора се увеличава с увеличаване на температурата.
Принцип на работа на сензорите за термичен резистор
Сензорите за термично резистор са устройства, които използват характеристиката, че съпротивлението на проводника се променя с температура, за да открие температурата и свързаните с температурата параметри. Измерването на температурата на топлинния резистор се основава на характеристиката, че съпротивлението на металния проводник се увеличава с повишаването на температурата за измерване на температурата. Повечето топлинни резистори са изработени от чисти метални материали. В момента платината и медта са най -широко използваните. Освен това вече се използват материали като никел, манган и родий за производство на топлинни резистори. Те имат характеристиките на големия коефициент на температура на съпротивление, добра линейност, стабилна характеристика, широк диапазон на работна температура и лесна обработка. И с развитието на науката и технологиите, диапазонът на измерване на температурата на сензорите за термичен резистор също се разшири. Ниската температура се прилага успешно при измерване на температурата от 1 ~ 3K, а високата температура също се наблюдава различни сензори за термичен резистор за 1000 ~ 1300 градуса.
Когато инсталирате термичния резистор, трябва да се обърне внимание, за да се осигури точно измерване на температурата, безопасност, надеждност и лесна поддръжка и да не се влияе върху работата на оборудването и производствените операции. За да отговаряте на горните изисквания, трябва да се отбележат следните точки при избора на местоположението на инсталацията и дълбочината на поставяне на топлинния резистор:
1. За да се осигури достатъчен топлообмен между измервателния край на топлинния резистор и измерената среда, местоположението на измервателната точка трябва да бъде разумно подбрано, а топлинните резистори трябва да бъдат монтирани в близост до клапани, лакти и мъртви ъгли на тръбопроводи и оборудване, доколкото е възможно.
2. Термичните резистори със защитни ръкави имат загуба на топлопреминаване и топлинно разсейване. За да се намалят грешките в измерването, термодвойките и топлинните резистори трябва да имат достатъчно дълбочина на поставяне:
(1) За топлинните резистори, които измерват температурата на течността в центъра на тръбопровода, измервателният край обикновено трябва да бъде поставен в центъра на тръбопровода (вертикална инсталация или наклонена инсталация). Ако диаметърът на измерената тръба на течността е 200 mm, дълбочината на поставяне на топлинния резистор трябва да бъде 100 mm;
(2) За измерване на температурата на високотемпературна, високо налягане и високоскоростни течности (като основна температура на парата), за да се намали устойчивостта на защитния втулка към течността и да се предотврати разрушената защитна ръкав или може да се използва термичен резистор, защитната тръба може да се използва плитка или да се използва термичен резистор. Защитният ръкав на плиткия вмъкване трябва да се постави в основната парна тръба до дълбочина не по -малка от 75 мм; Стандартната дълбочина на вмъкване на топлинния резистор на топлинния втулка е 100 mm;
(3) Когато дълбочината на вмъкване на измервателния елемент надвишава 1 m, той трябва да бъде инсталиран вертикално, доколкото е възможно, или трябва да се инсталира рамка за поддържане и защитен ръкав.
(4) Ако трябва да се измерва температурата на димния газ в димът, дори ако диаметърът на димохода е 4 m, дълбочината на поставяне на топлинния резистор е 1 m.








