Σπίτι - Η γνώση - Λεπτομέρειες

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των θερμοστοιχείων και των θερμοστάτη;

Η ανοχή του θερμοστοιχείου τύπου K είναι ± 1,5 βαθμοί ή ± 0. 0 04|t |; Δευτερεύουσα ανοχή ± 2,5 βαθμοί ή ± 0,015|t |;

Οι θερμοστάτες πλατίνας χωρίζονται σε κλάση Α και κλάση Β. Η κλάση Α επιτρέπει σφάλμα μέτρησης θερμοκρασίας ± ({0}}.

Οι θερμοστάτες και τα θερμοστοιχεία χρησιμοποιούνται και τα δύο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Υπάρχουν όμως και βασικές διαφορές μεταξύ τους. Γενικά, τα θερμοστοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μετρήσεις υψηλής θερμοκρασίας και η περιοχή θερμοκρασίας θερμικής αντοχής είναι ελαφρώς χαμηλότερη. Το σήμα αντίστασης που λαμβάνεται από ένα θερμίστορ είναι η τιμή αντίστασης, ενώ η θερμότητα είναι το σήμα τάσης που λαμβάνεται τυχαία. Αυτό το άρθρο συγκρίνει κυρίως και αναλύει τις διαφορές μεταξύ θερμίστορ και θερμοστοιχείου.

1, έννοια

1. Βασική έννοια της θερμικής αντίστασης

Το Thermistor είναι ένας συνήθως χρησιμοποιούμενος ανιχνευτής θερμοκρασίας στο εύρος μέσου και χαμηλής θερμοκρασίας. Η μέτρηση θερμοκρασίας θερμικής αντίστασης βασίζεται στο χαρακτηριστικό ότι η τιμή αντίστασης των αγωγών μετάλλων αυξάνεται με τη θερμοκρασία. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η υψηλή μέτρηση και η σταθερή απόδοση. Η ακρίβεια μέτρησης του θερμόμετρο αντίστασης στην πλατίνα δεν χρησιμοποιείται μόνο ευρέως στη μέτρηση της βιομηχανικής θερμοκρασίας, αλλά και σε ένα τυπικό όργανο αναφοράς. Η μέτρηση θερμοκρασίας θερμικής αντίστασης βασίζεται στο χαρακτηριστικό ότι η τιμή αντίστασης των αγωγών μετάλλων αυξάνεται με τη θερμοκρασία. Τα θερμίστορ είναι κυρίως κατασκευασμένα από καθαρά μεταλλικά υλικά, ενώ η πλατίνα και ο χαλκός είναι σήμερα το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο

2. Βασικές έννοιες των θερμοστοιχείων

Τα θερμοστοιχεία χρησιμοποιούνται συνήθως εξαρτήματα μέτρησης θερμοκρασίας στα όργανα μέτρησης της θερμοκρασίας. Μετρούν άμεσα τη θερμοκρασία και μετατρέπουν το σήμα θερμοκρασίας σε ένα σήμα θερμοηλεκτρικού δυναμικού, το οποίο στη συνέχεια μετατρέπεται σε θερμοκρασία του μετρούμενου μέσου μέσω ηλεκτρικών οργάνων (δευτερογενή όργανα). Συγκολλεί δύο διαφορετικά υλικά αγωγών ή ημιαγωγών Α και Β μαζί για να σχηματίσουν ένα κλειστό κύκλωμα. Όταν υπάρχει μια διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο σημείων προσκόλλησης 1 και 2 των αγωγών Α και Β, παράγεται μια ηλεκτρομαγνητική δύναμη μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ένα ρεύμα ενός ορισμένου μεγέθους στο κύκλωμα. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται θερμοηλεκτρικό αποτέλεσμα.

2, Πλεονεκτήματα και Χαρακτηριστικά

Σε σύγκριση με τα συνηθισμένα θερμίστορ, έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

① Μικρό μέγεθος, χωρίς κενό αέρα μέσα, χαμηλή υστέρηση μέτρησης όσον αφορά τη θερμική αδράνεια.

② Καλή μηχανική απόδοση, αντίσταση κραδασμών και αντίσταση στην κρούση.

③ μπορεί να λυγίσει, εύκολο στην εγκατάσταση.

④ Μεγάλη διάρκεια ζωής.

Τα θερμοστοιχεία είναι ένα από τα συνηθισμένα εξαρτήματα ανίχνευσης θερμοκρασίας στη βιομηχανία. Τα πλεονεκτήματά του είναι:

① Απλή κατασκευή και εύκολη στη χρήση. Τα θερμοστοιχεία συνήθως αποτελούνται από δύο διαφορετικούς τύπους μεταλλικών καλωδίων και δεν περιορίζονται από το μέγεθος ή το άνοιγμα. Έχουν προστατευτικά μανίκια στο εξωτερικό, καθιστώντας τα πολύ βολικά για χρήση.

② ευρύ φάσμα μέτρησης. Τα συνήθως χρησιμοποιούμενα θερμοστοιχεία μπορούν να μετρούν συνεχώς από -50 ~ +1600 βαθμό, ενώ μερικά ειδικά θερμοστοιχεία μπορούν να μετρήσουν -269 βαθμό (όπως το χρυσό chromium νικελίου) και μέχρι το +2800 (όπως το tungsten rhenium).

③ Μετρήστε ψηλά. Επειδή το θερμοστοιχείο βρίσκεται σε άμεση επαφή με το μετρημένο αντικείμενο και δεν επηρεάζεται από το ενδιάμεσο μέσο.

3, τύποι και σύνθεση

1 δομή θερμικής αντίστασης

1) Θερμίστορ τυπικού τύπου. Σύμφωνα με την αρχή μέτρησης της θερμοκρασίας της θερμικής αντίστασης, η μεταβολή της μετρημένης θερμοκρασίας μετράται άμεσα από την μεταβολή της τιμής αντίστασης της θερμικής αντίστασης. Επομένως, η μεταβολή της αντίστασης διαφόρων καλωδίων, όπως τα καλώδια μολύβδου του σώματος θερμικής αντίστασης, θα έχει αντίκτυπο στη μέτρηση της θερμοκρασίας. Για να εξαλειφθεί η επίδραση της αντίστασης μολύβδου, χρησιμοποιείται γενικά ένα σύστημα τριών ή τεσσάρων συρμάτων,, χρησιμοποιείται γενικά,

2) Θερμίστορ απόδειξης έκρηξης. Το Explosion Proof Theristor χρησιμοποιεί μια ειδική δομή του κιβωτίου διασταύρωσης για να περιορίσει την έκρηξη εκρηκτικού μικτού αερίου μέσα στο κέλυφος του που προκαλείται από σπινθήρες ή τόξα μέσα στο κιβώτιο διασταύρωσης, έτσι ώστε να μην προκαλέσει υπερβολική έκρηξη στο χώρο παραγωγής. Οι θερμικές αντιστάσεις απόδειξης έκρηξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της θερμοκρασίας σε περιοχές με εκρηκτικούς κινδύνους μέσα στις ζώνες κλάσης BLA ~ B3C.

3) Θερμίστορ End Face. Το στοιχείο ανίχνευσης θερμοκρασίας θερμικής αντίστασης τελικής όψης είναι κατασκευασμένο από ειδικά επεξεργασμένο σύρμα αντίστασης που τραυματίζεται σφιχτά από την άκρη του θερμόμετρου και η δομή του φαίνεται στο σχήμα 2-1-8. Σε σύγκριση με τα γενικά θερμόμετρα αξονικής αντίστασης, μπορεί να αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια και γρήγορα την πραγματική θερμοκρασία της μετρημένης άκρης και είναι κατάλληλη για τη μέτρηση της θερμοκρασίας της τελικής όψης των κελυφών και άλλων εξαρτημάτων.

4) Θωρακισμένο θερμίστορ. Το θωρακισμένο θερμίστορ είναι ένα συμπαγές σώμα που αποτελείται από στοιχεία ανίχνευσης θερμοκρασίας (αντιστάσεις), αγωγούς, μόνωσης υλικά και μανίκια από ανοξείδωτο χάλυβα. Η εξωτερική του διάμετρος είναι γενικά μεταξύ 2 και 8mm και μπορεί να φτάσει μέχρι και 8mm

2. Τύποι θερμοστοιχείων

Τα συνήθως χρησιμοποιούμενα θερμοστοιχεία μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: τυπικά θερμοστοιχεία και μη τυποποιημένα θερμοστοιχεία. Το πρότυπο θερμοστοιχείο που αναφέρεται σε ένα θερμοστοιχείο που έχει ένα εθνικό πρότυπο που καθορίζει τη σχέση μεταξύ του θερμοηλεκτρικού δυναμικού και της θερμοκρασίας του, επιτρέπει σφάλματα και έχει ενοποιημένη τυποποιημένη κλίμακα. Διαθέτει ένα αντίστοιχο όργανο οθόνης διαθέσιμο για επιλογή.

1) Τα μη τυποποιημένα θερμοστοιχεία δεν χρησιμοποιούνται τόσο ευρέως ή με την ίδια τάξη μεγέθους με τα τυποποιημένα θερμοστοιχεία και γενικά δεν έχουν έναν ενοποιημένο πίνακα βαθμονόμησης. Χρησιμοποιούνται κυρίως για μετρήσεις σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις.

2) Από την 1η Ιανουαρίου 1988, όλα τα θερμοστοιχεία και τα θερμίστορ στην Κίνα έχουν παραχθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα IEC και επτά τυποποιημένα θερμοστοιχεία, δηλαδή S, B, E, K, R, J και T, έχουν οριστεί ως ενοποιημένα θερμοστοιχεία σχεδιασμού στην Κίνα.

4, Ανάλυση της διαφοράς μεταξύ θερμίστορ και θερμοστοιχείων

Τα θερμίστονα και τα θερμοστοιχεία έχουν τον ίδιο τύπο διαφοροποίησης, αλλά δεν απαιτούν αντισταθμιστικά καλώδια και είναι φθηνότερα από τα θερμοστοιχεία. Ένα θερμοστοιχείο είναι ένας αισθητήρας θερμοκρασίας, παρόμοιος με μια θερμική αντίσταση, αλλά διαφέρει από θερμική αντίσταση κυρίως σε αυτό:

1. Η φύση του σήματος είναι ότι ο ίδιος ο θερμίστορ είναι μια αντίσταση και οι αλλαγές στη θερμοκρασία προκαλούν θετική ή αρνητική αλλαγή αντίστασης στην αντίσταση. Η θερμική σύζευξη, από την άλλη πλευρά, παράγει αλλαγές στην επαγόμενη τάση που ποικίλλουν ανάλογα με τη θερμοκρασία.

2. Η περιοχή θερμοκρασίας που ανιχνεύεται από τους δύο αισθητήρες είναι διαφορετική. Η θερμική αντίσταση ανιχνεύει γενικά ένα εύρος θερμοκρασίας 0-150 βαθμών και το εύρος μέτρησης μπορεί να φτάσει περίπου 600 μοίρες (φυσικά, μπορεί να ανιχνευθεί αρνητική θερμοκρασία). Τα θερμοστοιχεία μπορούν να ανιχνεύσουν θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 0-1000 βαθμούς Κελσίου (ή ακόμα υψηλότερα), οπότε ο πρώτος είναι ανίχνευση χαμηλής θερμοκρασίας και η τελευταία είναι ανίχνευση υψηλής θερμοκρασίας.

3. Από την άποψη των υλικών, η θερμική αντίσταση είναι ένας τύπος μεταλλικού υλικού που είναι ευαίσθητο στις μεταβολές της θερμοκρασίας, ενώ η θερμική σύζευξη είναι ένα διμεταλλικό υλικό, όπου δύο διαφορετικά μέταλλα παράγουν μια δυναμική διαφορά στα άκρα δύο διαφορετικών μεταλλικών καλωδίων λόγω μεταβολών της θερμοκρασίας.

4. Οι μονάδες εισόδου για θερμικές αντιστάσεις και θερμοστοιχεία που αντιστοιχούν σε PLCs είναι επίσης διαφορετικές. Αυτή η δήλωση δεν είναι πρόβλημα, αλλά γενικά οι PLC συνδέονται άμεσα με τα σήματα 4-20 MA, ενώ οι θερμικές αντιστάσεις και τα θερμοστοιχεία συνήθως συνδέονται με PLCs με πομπούς εάν είναι συνδεδεμένο με DCS, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε πομπό! Το Thermistor είναι ένα σήμα RTD, το θερμοστοιχείο είναι ένα σήμα TC!

5. Τα PLCs έχουν επίσης μονάδες θερμικής αντίστασης και μονάδες θερμοστοιχείων, τα οποία μπορούν να εισάγουν άμεσα αντοχή και σήματα θερμοστοιχείων.

6. Τα θερμοστοιχεία έρχονται σε J, T, N, K, S και άλλα μοντέλα, μερικά είναι πιο ακριβά από τις αντιστάσεις, ενώ άλλοι είναι φθηνότερα. Ωστόσο, όταν περιλαμβάνονται αντισταθμιστικά καλώδια, το συνολικό κόστος των θερμοστοιχείων είναι υψηλότερο. Τα θερμίστορ είναι σήματα αντίστασης, ενώ τα θερμοστοιχεία είναι σήματα τάσης.

7. Η αρχή της μέτρησης θερμοκρασίας θερμικής αντίστασης βασίζεται στην ιδιότητα της αντίστασης ενός αγωγού (ή ημιαγωγού) που αλλάζει με θερμοκρασία, με ένα εύρος μέτρησης αρνητικής 00 ~ 500 μοίρες. Οι συνήθως χρησιμοποιούμενες αντιστάσεις περιλαμβάνουν αντιστάσεις πλατίνας (PT100, PT10) και αντιστάσεις χαλκού Cu50 (αρνητικοί 50-150 βαθμοί). Η αρχή της μέτρησης θερμοκρασίας θερμοστοιχείων βασίζεται στο θερμοηλεκτρικό αποτέλεσμα. Οι συνήθως χρησιμοποιούμενες περιλαμβάνουν πλατίνα Platinum rhodium (κλίμακα S, εύρος μέτρησης 0-1300 βαθμούς), πτυχία νικελίου (κλίμακα k, εύρος μέτρησης 0-900 βαθμούς), κυματισμό νικελίου χρωμίου (κλίμακα e, εύρος μέτρησης 0-600}}}}}}. 0-1600 βαθμοί).
info-1600-1103

Αποστολή ερώτησής

Μπορεί επίσης να σας αρέσει