Dom - znanje - Podrobnosti

Kakšna je metoda svinčene žice toplotnega upora?

Obstajajo tri vrste svinčenih žic za toplotne upore: 2- žica, 3- žica in 4- žica.

Termični upor 2- je enostavno živeti, vendar bo prinesel dodatne napake odpornosti s svincem. Zato ni primeren za proizvodne natančne toplotne upore razreda A, svinčene žice in žice pa ne smejo biti predolgo, ko jih uporabljajo.

Žični sistem 3- lahko odpravi vpliv upornosti svinca, natančnost merjenja pa je višja od 2- žičnega sistema. Kot element zaznavanja procesov se pogosto uporablja.

Žični sistem 4- ne more samo odpraviti vpliva odpornosti svinca, ampak tudi odpraviti vpliv tega upora, kadar je upor priključnih žic enak. Pri merjenju z visoko natančnostjo je treba uporabljati 4- žični sistem.

Načelo merjenja temperature termoelementov

Temelji na značilnosti, da se vrednost odpornosti prevodnika ali polprevodnika spreminja s temperaturo za merjenje temperaturnih in temperaturnih parametrov. Večina toplotnih uporov je narejena iz čistih kovinskih materialov. Trenutno se pogosto uporabljata platina in baker. Zdaj so se za proizvodnjo toplotnih uporov začeli uporabljati niklje, mangan, rodij in drugi materiali. Toplotni upori morajo običajno prenašati signale uporov s pomočjo naprav za nadzor računalnika ali drugih sekundarnih instrumentov.

Navaden toplotni upor

Iz načela merjenja temperature toplotnega upora je mogoče vedeti, da se sprememba izmerjene temperature neposredno meri s spremembo vrednosti upornosti toplotnega upora. Zato bo sprememba odpornosti različnih žic, kot je svinčena žica toplotnega upora, vplivala na merjenje temperature.

Oklepni toplotni upor je trdno telo, sestavljeno iz temperaturnega zaznavnega elementa (upor), svinčene žice, izolacijskega materiala in rokava iz nerjavečega jekla. Njegov zunanji premer je na splošno φ {{0}}}} φ8mm, najmanjši pa lahko doseže φ0,25 mm. V primerjavi z navadnimi toplotnimi upori ima naslednje prednosti: kakšna je metoda svinčene žice toplotnega upora?

1. majhna velikost, brez zračne reže v notranjosti, toplotna vztrajnost, majhna merilna vrednost;

2. dobre mehanske lastnosti, vibracijska odpornost in udarna odpornost;

3. Lahko je upognjen in enostaven za namestitev;

4. Dolgo življenjsko dobo.

Končni toplotni upor obraza

Končni temperaturni zaznavni element termičnega upora je nanizan s posebej obdelano uporno žico in je blizu končne strani termometra. V primerjavi s splošnimi aksialnimi toplotnimi upori lahko natančneje in hitro odraža dejansko temperaturo izmerjene končne obraze in je primerna za merjenje končne temperature obraza ležajev in drugih delov.

Eksplozijski toplotni upori

Eksplozijski toplotni upori uporabljajo posebno strukturo stičišča, da omejijo eksplozijo eksplozivnega mešanega plina v svoji lupini zaradi vpliva iskric ali lokov na stičišče, tako da proizvodno mesto ne bo povzročilo eksplozije. Eksplozijski toplotni upori se lahko uporabijo za merjenje temperature v eksplozijskih krajih na območjih razreda BLA-B3C.

Načelo merjenja temperature toplotnih uporov se razlikuje od načel termoelementov.

Toplotni upori merijo temperaturo na podlagi toplotnega učinka uporov, to je upor upora s spremembo temperature. Zato je mogoče izmeriti temperaturno spremembo temperaturno občutljivega toplotnega upora. Trenutno obstajata predvsem dve vrsti: kovinski toplotni upori in polprevodniški termistorji.

Vrednost upora in temperaturo kovinskih toplotnih uporov lahko na splošno izrazimo z naslednjim približnim razmerjem, in sicer

RT {{0}}} rt 0 [1+ (t-t0)]

Pri čemer je RT vrednost upora pri temperaturi T; RT {{0}} je ustrezna vrednost upora pri temperaturi T0 (običajno t 0=0 stopinja); je temperaturni koeficient.

Razmerje med vrednostjo odpornosti in temperaturo polprevodniških termistorjev

RT=aeb/t

Pri čemer je RT vrednost upora pri temperaturi T; A in B sta konstanti, odvisno od strukture polprevodniškega materiala.

Za primerjavo je temperaturni koeficient termistorjev večji, vrednost upornosti pri sobni temperaturi pa je višja (običajno več kot več tisoč ohmov), vendar je zamenljivost slaba, nelinearnost je resna, območje merjenja temperature pa je le približno -50 ~ 300 stopinj. Široko se uporablja pri zaznavanju temperature in nadzoru gospodinjskih naprav in avtomobilov. Kovinski toplotni upori so na splošno primerni za merjenje temperature v območju -200 ~ 500 stopinj. Zanje je značilno natančno merjenje, dobra stabilnost in zanesljiva zmogljivost. Pri nadzoru procesov se pogosto uporabljajo.

Kovinski toplotni upori, ki se običajno uporabljajo v industriji, je razvidno iz spremembe upora s temperaturo. Večina kovinskih prevodnikov ima to lastnost, vendar jih ni mogoče uporabiti kot toplotni upori, ki merijo temperaturo. Kovinski materiali, ki se uporabljajo kot toplotni upori, na splošno zahtevajo: čim bolj velik in stabilen temperaturni koeficient, velika upornost (zmanjšanje velikosti senzorja z enako občutljivostjo), stabilne kemijske in fizikalne lastnosti v temperaturnem območju uporabe, dobro obnovljivost materiala in vmesnim funkcionalnim odnosom med vrednostjo odpornosti in temperaturno spremembo (predvidevalno linearno razmerje).

 

info-1600-1103

 

Pošlji povpraševanje

Morda vam bo všeč tudi