Mājas - Zināšanas - Informācija

Termiskās pretestības temperatūras mērīšanas sistēmas sastāvs un uzbūve

Termiskās pretestības temperatūras mērīšanas sistēmas sastāvs un uzbūve

Termiskās pretestības temperatūras mērīšanas sistēma parasti sastāv no termiskās pretestības, savienojošajiem vadiem un displeja instrumentiem. Jāņem vērā šādi divi punkti:

① Termorezistora un displeja instrumenta gradācijas numuriem jābūt konsekventiem

② Lai novērstu savienojošo vadu pretestības izmaiņu ietekmi, jāizmanto trīs vadu savienojuma metode

Kā norāda nosaukums, termiskā rezistora pretestības vērtība mainās atkarībā no temperatūras, piemēram, izmantojot platīna vai vara vadus ar labu linearitāti kā rezistorus. Rūpnieciskie termistori parasti izmanto Pt100, Pt10, Pt1000, Cu50, Cu100. Platīna termistoru temperatūras mērīšanas diapazons parasti ir no -200 līdz 800 grādiem pēc Celsija, savukārt vara termistoru temperatūras mērīšanas diapazons ir no -40 līdz 140 grādiem pēc Celsija.

Ja termistors ir izgatavots no platīna stieples, tā gradāciju sauc par Pt100. Tas nozīmē, ka tā pretestības vērtība ir 100 omi pie 0 grādiem, 18,52 omi pie mīnus 200 grādiem, 175.86 omi pie 200 grādiem un 375,70 omi pie 800 grādiem.

Piemēram, termiskais rezistors, kas izgatavots no vara stieples, ar iedaļas numuru Cu50. Tā pretestības vērtība ir 50 omi pie 0 grādiem un 71 400 omi pie 100 grādiem.

Termiskās pretestības formula ir Rt=Ro (1+A * t+B * t * t); Rt=Ro [1+A * t+B * t * t+C (t-100) * t * t * t], kur t apzīmē temperatūru pēc Celsija, Ro ir pretestības vērtība pie nulles pēc Celsija, un A, B un C ir visi noteiktie koeficienti. Pt100 Ro ir vienāds ar 100.

Graduācijas numura definīcija: tas attēlo temperatūras diapazonu un katra gradācijas numura termopāra vai termiskā rezistora īpašo temperatūras izejas spriegumu voltos vai milivoltos.

Termiskās pretestības temperatūras mērīšanas pamatā ir raksturlielums, ka metāla vadītāja pretestības vērtība palielinās, palielinoties temperatūras mērīšanai. Lielākā daļa termisko rezistoru ir izgatavoti no tīriem metāla materiāliem, un visbiežāk tiek izmantots platīns un varš. Turklāt termisko rezistoru ražošanā tagad ir izmantoti tādi materiāli kā platīns, niķelis, mangāns un rodijs.

1. Izmantojiet diodes pusviļņa taisnošanu, lai mainītu maiņstrāvas jaudas efektīvo vērtību, sasniedzot mērķi mainīt apkures jaudu un sildīšanas ātrumu; Šai metodei ir visvairāk lietojumu, un tās priekšrocība ir tā, ka ķēdes struktūra ir vienkārša un viegli lietojama.

2. Sprieguma pārveidošanai, izmantojot nelielu transformatoru sprieguma pārveidošanai, ir priekšrocība, ka to var regulēt vairākos posmos, taču trūkums ir tāds, ka ķēdes struktūra ir sarežģīta un ražošanas izmaksas ir augstas.

Silikona gumijas sildītāja īpašības

1. Mēs varam pielāgot dažādas formas un izmērus atbilstoši klientu prasībām (piemēram, apļveida, elipses un konusa formas...).

2. Silikona gumijas sildītāja izolācijas slānis sastāv no silikona gumijas un stikla šķiedras auduma, kam ir augsta izolācijas veiktspēja un pārrāvuma spriegums 20-50KV/mm, tāpēc to var droši izmantot.

3. Silikona gumijas sildītāju uzstādīšana ir ārkārtīgi ērta. Tos var uzstādīt, izmantojot istabas temperatūras vulkanizāciju vai vulkanizāciju, vai arī tos var uzstādīt caur caurumiem vai komplektēt atbilstoši klienta prasībām.

4. Sildelements: Aptiniet niķeļa sakausējuma sildīšanas stiepli uz stikla šķiedras auduma ar sildīšanas jaudu līdz 2,6 W/c ㎡, padarot sildīšanu vienmērīgāku.

5. Mitruma un ķīmiski izturīgs silikona gumijas materiāls nodrošina ilgāku sildītāja kalpošanas laiku.

Www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Nosūtīt pieprasījumu

Jums varētu patikt arī