Начало - знание - Детайли

Какви са принципите на измерване и разликите между термистора и термодвойката?

Термодвойките са един от често използваните компоненти за откриване на температура в индустрията. Неговите предимства са:


① Висока точност на измерване. Тъй като термодвойката е в пряк контакт с измерения обект и не се влияе от междинната среда.


② широк диапазон на измерване. Често използваните термодвойки могат да се измерват непрекъснато от -50 ~ +1600 градус, докато някои специални термодвойки могат да измерват температурите до -269 градус (като никел на златен железен никел) и висок +2800 степен (като Tungsten Rhenium).


③ Проста конструкция и лесна за използване. Термодвойките обикновено са съставени от два различни типа метални проводници и не са ограничени по размер или отваряне. Те имат защитни ръкави отвън, което ги прави много удобни за използване.


1. Основен принцип на измерване на температурата на термодвойката


Заваряйте два различни материала на проводника или полупроводници A и B заедно, за да образуват затворена верига. Когато има разлика в температурата между двете точки на закрепване 1 и 2 на проводниците А и В, между тях се генерира електромоторна сила, което води до ток с определена величина във веригата. Това явление се нарича термоелектричен ефект. Термодвойки работят, като използват този ефект.


2. Видове и структурно образуване на термодвойки


(1) Видове термодвойки


Често използваните термодвойки могат да бъдат разделени на две категории: стандартни термодвойки и нестандартни термодвойки. Посочената стандартна термодвойка се отнася до термодвойка, която има национален стандарт, който определя връзката между неговия термоелектрически потенциал и температура, позволява грешки и има унифицирана стандартна скала. Той има подходящ инструмент за дисплей, наличен за избор. Не стандартизираните термодвойки не са толкова широко използвани или със същия ред на величина, колкото стандартизираните термодвойки и обикновено нямат обединена таблица за калибриране. Те се използват главно за измервания в определени специални поводи. Стандартизирана термодвойка


От 1 януари 1988 г. всички термодвойки и термистори в Китай са произведени съгласно стандартите на IEC, а седемте стандартизирани термодвойки S, B, E, K, R, J и T са определени като унифицирани дизайнерски термодвойки в Китай.


(2) За да се гарантира надеждната и стабилна работа на термодвойките, структурните изисквания за тях са следните:


① Заваряването на двата термоелектрически електрода, съставляващи термодвойката, трябва да бъде твърдо;


② Двата термоелектрически електрода трябва да бъдат добре изолирани един от друг, за да се предотвратят късо съединение;


③ Връзката между компенсиращия проводник и свободния край на термодвойката трябва да бъде удобна и надеждна;


④ Защитният ръкав трябва да осигури достатъчна изолация между термоелектричния електрод и вредната среда.


3. Компенсация на температурата на термодвойката Студен край


Поради факта, че материалите на термодвойките обикновено са скъпи (особено когато се използват благородни метали), а разстоянието между точката на измерване на температурата и инструмента е далеч, за да се спести материали за термодвойки и да се намалят разходите, компенсационните проводници обикновено се използват за удължаване на студения край (свободен край) на термодвойката до стабилна контролна стая на температурата и свързване с инструменталните терминални. Трябва да се отбележи, че функцията на компенсационния проводник на термодвойката е само за разширяване на термоелектричния електрод и преместване на студения край на термодвойката към терминала на инструмента в контролната зала. Той не може да премахне влиянието на температурните промени в студения край върху измерването на температурата и няма компенсационен ефект. Следователно трябва да се използват и други методи за корекция, за да се компенсира въздействието на температурата на студения край t {{0}} 0 градуса за измерване на температурата.


Когато използвате проводници за компенсиране на термодвойката, трябва да се обърне внимание на съвпадението на модела, полярността не може да бъде свързана неправилно и температурата в края на връзката между проводника за компенсация и термодвойката не може да надвиши 100 градуса.


Класификация на инструментите за измерване на температурата


Инструментите за измерване на температурата могат да бъдат разделени на две категории въз основа на методите за измерване на температурата: контакт и безконтакт. Най -общо казано, инструментите за измерване на температурата на контакт са сравнително прости, надеждни и имат висока точност на измерване; Въпреки това, поради необходимостта от достатъчен топлинен обмен между елемента за измерване на температурата и измерената среда, отнема известно време, за да се достигне термично равновесие, така че има забавяне на измерването на температурата. В същото време, поради ограниченията на устойчивите на високо температура материали, той не може да се приложи при измервания с много висока температура. Измерването на температурата на инструмента, който не е контакт, се основава на принципа на термичната радиация за измерване на температурата. Елементът за измерване на температурата не е необходимо да бъде в контакт с измерената среда, има широк диапазон на измерване на температурата, не е ограничен от горната граница на измерване на температурата и не повреди температурното поле на измерения обект. Скоростта на реакция обикновено е бърза; Въпреки това, поради външни фактори като емисивността на обекта, разстоянието на измерване, димът и влагата, грешката в измерването е сравнително голяма.


Принципът на приложението на термичното съпротивление


Термисторът е често използван детектор за температура в средния и ниския температурен диапазон. Основните му характеристики са висока точност на измерване и стабилна производителност. Платиновата термична съпротивление има висока точност на измерване и не се използва само широко при измерване на индустриалната температура, но и се превръща в стандартен референтен инструмент.---

Изпрати запитване

Може да харесаш също