Kakšna je razlika med termoelementi in termistorji?
Pustite sporočilo
Toleranca termoelementa K-Type je ± 1,5 stopinj ali ± 0. 0 04|t |; Sekundarna toleranca ± 2,5 stopinj ali ± 0,015|t |;
Platinum termistorji so razdeljeni na razred A in razred B. Razred A omogoča napako merjenja temperature ± ({{0}}. 15 stopinj +0.
Termistorji in termoelementi se uporabljajo za merjenje temperature. Vendar obstajajo tudi bistvene razlike med njimi. Na splošno se lahko termoelemente uporabljajo za visokotemperaturne meritve, temperaturno območje toplotne odpornosti pa je nekoliko nižje; Signal upornosti, ki ga dobimo s termistorjem, je vrednost upora, toplota pa je napetostni signal, ki ga dobimo po naključju. Ta članek v glavnem primerja in analizira razlike med termistorjem in termoelementom.
1, koncept
1. osnovni koncept toplotne odpornosti
Termistor je pogosto uporabljen temperaturni detektor v srednjem in nizko temperaturnem območju. Merjenje temperature toplotne odpornosti temelji na značilnosti, da se vrednost upornosti kovinskih vodnikov poveča s temperaturo. Njegove glavne značilnosti so visoke meritve in stabilne zmogljivosti. Natančnost merjenja termometra za upornost platine se ne uporablja le pri merjenju industrijske temperature, ampak tudi v standardni referenčni instrument. Merjenje temperature toplotne odpornosti temelji na značilnosti, da se vrednost upornosti kovinskih vodnikov poveča s temperaturo. Termistorji so večinoma izdelani iz čistih kovinskih materialov, pri čemer se najpogosteje uporabljata platinast in baker
2. Osnovni koncepti termoelementov
Termoelementi se običajno uporabljajo temperaturne merilne komponente v temperaturnih merilnih instrumentih. Neposredno izmerijo temperaturo in temperaturni signal pretvorijo v termoelektrični potencialni signal, ki se nato prek električnih instrumentov (sekundarni instrumenti) pretvori v temperaturo izmerjenega medija. Zvije dva različna materiala vodnikov ali polprevodnikov A in B skupaj, da tvori zaprto vezje. Kadar obstaja temperaturna razlika med dvema pritrdilnima točkama 1 in 2 vodnikov A in B, se med njima ustvari elektromotivna sila, kar ima za posledico tok določene velikosti v vezju. Ta pojav se imenuje termoelektrični učinek.
2, Prednosti in značilnosti
V primerjavi z navadnimi termistorji ima naslednje prednosti:
① majhna velikost, v notranjosti ni zračne reže, nizka merilna zaostajanje glede na toplotno vztrajnost;
② Dobra mehanska zmogljivost, odpornost na vibracije in udarna odpornost;
③ lahko upogne, enostavno namestitev;
④ Dolgo življenjsko dobo.
Termoelementi so ena od najpogosteje uporabljenih komponent za odkrivanje temperature v industriji. Njegove prednosti so:
① Preprosta konstrukcija in enostavna za uporabo. Termoelementi so običajno sestavljeni iz dveh različnih vrst kovinskih žic in niso omejeni z velikostjo ali odprtino. Na zunanji strani imajo zaščitne rokave, zaradi česar so zelo priročni za uporabo.
② Širok obseg meritev. Običajno uporabljeni termoelažji lahko neprekinjeno merijo od -50 ~ +1600 stopinje, medtem ko lahko nekateri posebni termoeloški meri merijo -269 stopnjo (kot je zlato železov niklj krom) in do +2800 (kot je TUNGSTEN RHENIUM).
③ Izmerite visoko. Ker je termoelement v neposrednem stiku z izmerjenim predmetom in nanj ne vpliva vmesni medij.
3, vrste in sestava
1. struktura toplotne odpornosti
1) Navadni Termistor. Glede na načelo merjenja temperature toplotne odpornosti se sprememba izmerjene temperature neposredno meri s spremembo vrednosti odpornosti toplotne odpornosti. Zato bo sprememba odpornosti različnih žic, kot so svinčene žice telesa toplotne odpornosti, vplivala na merjenje temperature. Za odpravo vpliva svinčeve odpornosti se običajno uporablja tri žice ali štiri žični sistem,
2) Termistor Proopt Proof. Thermistor Explosion Proof uporablja posebno strukturo stičišča, da omeji eksplozijo eksplozivnega mešanega plina v svoji lupini, ki jo povzročajo iskrice ali loki znotraj stičišča, da ne bi povzročil prekomerne eksplozije na proizvodnem mestu. Termični upori z eksplozijo se lahko uporabijo za merjenje temperature na območjih z eksplozivnimi nevarnostmi znotraj območja razredov BLA ~ B3C.
3) Končni termistor obraza. Končni element za zaznavanje temperature toplotne odpornosti na obrazu je izdelan iz posebej predelane uporniške žice rane na končni strani termometra, njegova struktura pa je prikazana na sliki 2-1-8. V primerjavi s splošnimi termometri osne odpornosti lahko natančneje in hitro odraža dejansko temperaturo izmerjene končne obraze in je primerna za merjenje končne temperature obraza ležajskih lupin in drugih komponent.
4) oklepni termistor. Oklepni termistor je trdno telo, sestavljeno iz elementov temperature (upori), vodnikov, izolacijskih materialov in rokavov iz nerjavečega jekla. Njegov zunanji premer je na splošno med 2 in 8 mm in lahko doseže do 8 mm
2. Vrste termoelementov
Običajno uporabljene termoelemente lahko razdelimo v dve kategoriji: standardni termoelementi in nestandardni termoelementi. Standardni termoelement se nanaša na termoelemen, ki ima nacionalni standard, ki določa razmerje med njegovim termoelektričnim potencialom in temperaturo, omogoča napake in ima enotno standardno lestvico. Za izbiro ima na voljo ustrezen zaslonski instrument.
1) Ne standardizirani termoelementi niso tako široko uporabljeni ali enakega vrstnega reda kot standardizirani termoelementi in na splošno nimajo poenotene kalibracijske tabele. Uporabljajo se predvsem za meritve v določenih posebnih priložnostih.
2) Od 1. januarja 1988 so bili vsi termoelementi in termistorji na Kitajskem pridelani v skladu z mednarodnimi standardi IEC, sedem standardiziranih termoelementov, in sicer S, B, E, K, R, J in T, pa so na Kitajskem označeni kot poenoteni oblikovalski termoelari.
4, Analiza razlike med termistorji in termoelementi
Termistorji in termoelementi imajo isto vrsto diferenciacije, vendar ne potrebujejo kompenzacijskih žic in so cenejši od termoelementov. Termoelement je temperaturni senzor, podoben toplotnemu uporu, vendar se od toplotnega upora se razlikuje predvsem v tem:
1. Narava signala je, da je sam termistor upor, spremembe temperature pa povzročajo pozitivno ali negativno spremembo upora v uporu; Toplotna sklopka na drugi strani ustvarja spremembe inducirane napetosti, ki se razlikujejo glede na temperaturo.
2. Temperaturno območje, ki ga zaznata oba senzorja, je različen. Toplotna upor na splošno zazna temperaturno območje 0-150 stopinj, merilni razpon pa lahko doseže približno 600 stopinj (seveda je mogoče zaznati negativno temperaturo). Termoelementi lahko zaznajo temperature, ki segajo od 0-1000 stopinj Celzija (ali celo višjega), tako da je prvi zaznavanje nizkotemperature, slednji pa je visoko temperaturna zaznavanje.
3. Glede na materiale je toplotna odpornost vrsta kovinskega materiala, ki je občutljiv na temperaturne spremembe, medtem ko je toplotna sklopka bimetalni material, kjer dve različni kovini ustvarita potencialno razliko na koncih dveh različnih kovinskih žic zaradi temperaturnih sprememb.
4. Vhodni moduli za toplotne upor in termoelemente, ki ustrezajo PLC -jem, so tudi različni. Ta izjava ni problem, vendar so na splošno PLC -ji neposredno povezani s signali 4-20 MA, medtem ko so termični upori in termoelementi običajno povezani s PLC -ji s oddajniki, če je povezan z DCS, ni treba uporabiti oddajnika! Thermistor je RTD signal, termoelemen je signal TC!
5. PLC imajo tudi module toplotne odpornosti in module termoelementov, ki lahko neposredno vnesejo upornost in termoelementirane signale.
6. termoelemente prihajajo v J, T, N, K, S in drugih modelih, nekateri so dražji od uporov, drugi pa cenejši. Ko pa so vključene kompenzacijske žice, so skupni stroški termoelementov višji. Termistorji so uporni signali, medtem ko so termoelementi napetostni signali.
7. Načelo merjenja temperature toplotne odpornosti temelji na lastnosti upornosti prevodnika (ali polprevodnika), ki se spreminja s temperaturo, z merilnim območjem negativnega 00 ~ 500 stopinj. Pogosto uporabljeni upori vključujejo platinske upore (PT100, PT10) in bakrene upore Cu50 (negativne 50-150 stopinje). Načelo merjenja temperature termoelementov temelji na termoelektričnem učinku. Commonly used ones include platinum rhodium platinum (scale S, measurement range 0-1300 degrees), nickel chromium nickel silicon (scale K, measurement range 0-900 degrees), nickel chromium constantan (scale E, measurement range 0-600 degrees), and platinum rhodium 30 platinum rhodium 6 (scale B, obseg merjenja 0-1600 stopinj).







