Начало - знание - Детайли

Какъв е методът за измерване на термичното съпротивление?

Принципът на термисторния термометър е да се използва характеристиката на съпротивлението на проводник или полупроводник, променящ се с температура. Основните предимства на термисторния термометър са: висока точност на измерване и добра възпроизводимост; Има голям диапазон на измерване, особено при ниски температури; Лесен за използване при автоматично измерване, а също и удобен за измерване на дълги разстояния. По подобен начин топлинните резистори също имат дефекти, като лоша точност при измервания с висока температура (над 850 градуса); Лесен за окисляване и не устойчив на корозия.
Понастоящем материалите, използвани за термични резистори, включват главно платина, мед, никел и др. Тези материали се използват главно, тъй като коефициентът на тяхната температура и съпротивление в общи температурни граници е линейно свързан. Тук въвеждаме основно термометри за устойчивост на платина.
Платината е благороден метал със стабилни физически и химични свойства, особено силна устойчивост на окисляване. Лесно е да се пречисти, има добра обработка и може да се превърне в изключително фини платинени проводници. В сравнение с металите като мед и никел, той има по -голямо електрическо съпротивление и висока възпроизводимост, което го прави идеален материал за термична устойчивост. Недостатъкът му обаче е, че температурният коефициент на съпротивление е малък и е предразположен към мрачност, когато работи за намаляване на медиите, което го прави скъпо. Чистотата на платина обикновено се изразява по отношение на съотношението на съпротивление: W (1 0 0)=r100/r0
R1 0 0 представлява стойността на съпротивлението на 100 градуса; R0 представлява стойността на съпротивлението при 0 градуса
Според стандартите на IEC, платиновите резистори с първоначална стойност на съпротивление R 0=100 ω (r 0=10 ω) и w (100) =1. 3850 се използват като индустриални стандартни платинени резистори. Термометри за устойчивост на платина с R {{5} ω имат по -дебели проводници за съпротивление и се използват главно за измерване на температурите над 600 градуса. Уравнението на температурата на съпротивлението на платиновата устойчивост е частично уравнение:
Rt {{0}} r 0 [1+ at+bt 2+ c (t -100 градус) t3] t представлява температурния диапазон от -200 градус до 0 градус
Rt {{0}} r 0 (1+ при+bt2) t представлява температурния диапазон от 0 до 850 градуса
Чрез решаване на това уравнение стойността на температурата може да бъде известна въз основа на стойността на съпротивлението. Въпреки това, на практическа работа, температурната стойност може да бъде определена въз основа на стойността на съпротивлението, като се позовава на скалата на термично съпротивление.
Според стандартните разпоредби, платиновите термистори са разделени на клас А и клас Б. Измерването на температурата от клас А позволява грешка ± ({{0}}. 15 градуса +0. 002|t |), допустимата грешка за измерване на температурата на ниво b-ниво е ± (0,3 градуса +0. 005|t |).
Термичните резистори, използвани на място, обикновено са бронирани термични резистори, които са съставени от телесно тяло на резистор, изолационен материал и защитна тръба. Тялото на топлинния резистор и защитната тръба са заварени заедно и се напълват с изолационен материал в средата, който може ефективно да защити тялото на термичния резистор, да издържа на удара, шок и корозия.
Метод за измерване на три телени платини: Метод за измерване:
Платиновите термистори имат няколко вида, включително двупроводни, три живи и четири телени системи. Двупровижната система има значителни грешки в измерването и вече не се използва. Понастоящем индустриалната употреба обикновено използва системата на трите телени, докато лабораторната употреба обикновено използва четирите телени системи. Тук ние главно въвеждаме окабеляването на три теления платинен термистор. Три телесен платинен термистор е свързан паралелно с крайния край, а C край на резистора, като по този начин позволява резисторът да има три терминали за свързване A, B и C. По този начин съпротивлението на измервателния проводник, въведен от B тел, може да бъде компенсиран от проводника на оловото. Три телесни платинени термистора, във вторични инструменти, всички имат мостове за променливо съпротивление. В зависимост от обхвата на използваните платинени термистори, платиновите термистори в моста на вторичния инструмент могат да бъдат добре настроени за по -точни измервания.
Нов метод за разделяне на термометри за термично съпротивление:
Индустриалният термометър за устойчивост на платина е широко използван инструмент за измерване на температурата. Дълго време методът на изчисляване на уравнението на ССЗ се използва широко в съответните стандарти или технически спецификации у дома и в чужбина, за да го калибрира. Въпреки това, индустриалните термометри за устойчивост на платина, които използват уравнението на CVD за калибриране, имат ниска точност, ниска стабилност и висока несигурност и не могат да се използват като стандарти за предаване.
Поради тази причина повечето полета или лаборатории за измерване на индустриалната температура с ниски изисквания могат да използват само високоточни стандартни термометри за устойчивост на платина като стандарти за проследяване. Въпреки това, в действителното поле за измерване на индустриалната температура, поради различни ограничения, не могат да се използват стандартни термометри за устойчивост на платина, което прави невъзможно да се постигне предаване и проследяване на температурната стойност на тези места и не може да се извърши действителна метрологична работа по калибриране.
Възможността за калибриране и разделяне на термометри за промишлена платинена устойчивост и сравняване на резултатите от изчисляването на връзката на температурата на съпротивлението, дадено от често използваното уравнение на ССЗ, за да се идентифицират разликите между двете, и да се проучат начините и методите за установяване на прецизно индустриална устойчивост на платиновите термометри като стандарти за трансфер. Чрез провеждане на изследвания и анализ на множество индустриални платинови термистори, произведени от различни модели и производители в различни температурни граници, са представени експерименталните резултати, кривите на данни и грешките в измерването, причинени от използването на два различни метода за калибриране на всеки термометър.
Експерименталните резултати показват, че методът на интерполация на неговата -1990 Международна температурна скала е осъществим за термометри за промишлена платинена устойчивост. В сравнение с метода на изчисляване на уравнението на ССЗ за калибриране на промишленото платиново устойчивост, той има по -добра точност и консистенция. Преди това Националните метрологични институции на Италия и Канада проведоха изследвания на метода на отдела за индустриална платинена резистентност, използвайки формулата за интерполация на международната температурна скала.
Традиционните методи за подобряване на точността и стабилността на измерването на температурата на индустриалната устойчивост са фокусирани върху чистотата на компонентите, технологията за опаковане и производствените процеси; Предложен е нов подход по отношение на методите за изчисляване, поставяйки основата за подобряване на системите за предаване и проследяване на температурата за прецизни платинени резистори и промишлени платинени резистори, които могат да бъдат широко приложени в полето за измерване на температурата на промишлени платинени резистори.info-1600-1103

Изпрати запитване

Може да харесаш също