Mājas - Zināšanas - Informācija

Izstrādājiet atšķirību starp PT100 platīna pretestību un K tipa termopāru

Kas ir PT100?

(1) Pt1 0 0 ir platīna termistors, un tā pretestības vērtība ir proporcionāla temperatūras izmaiņām. Saistība starp PT100 un temperatūras izmaiņu izturību ir šāda: ja PT100 temperatūra ir 0 grāda, tā pretestība ir 100 omi, un 100 grādos tā pretestība ir aptuveni 138,5 omi. Tā rūpnieciskais princips: Kad PT100 ir 0 grādos pēc Celsija, tā pretestība ir 100 omi, un tā izturība vienmērīgi palielināsies līdz ar temperatūru.

(2) PT100 ir parasti izmantots temperatūras noteikšanas instruments barotnes un zemas temperatūras diapazonā platīna termistoriem. Termiskās pretestības temperatūras mērīšana ir balstīta uz raksturlielumu, ka metāla vadītāju pretestības vērtība palielinās līdz ar temperatūru.

(3) Tā galvenās iezīmes ir augsta mērījumu precizitāte un stabila veiktspēja. Platīna pretestības termometra mērījumu precizitāte ir ļoti augsta, un to plaši izmanto ne tikai rūpnieciskās temperatūras mērījumos, bet arī izgatavota standarta atsauces instrumentā.

Būtiska atšķirība starp PT100 platīna pretestības izvēli un K tipa termopāriem ir temperatūras diapazona izvēle. Termistors ir temperatūras sensors, ko izmanto, lai izmērītu zemu temperatūru, parasti svārstoties no -200 līdz 800 grādiem, savukārt K veida termopārs ir temperatūras sensors, ko izmanto, lai izmērītu vidēju līdz augstai temperatūrai, parasti no 400 līdz 1800 grādiem. Izvēloties, ja izmērītā temperatūra ir aptuveni 200 grādu, jāizvēlas termistora mērīšana. Ja izmērītā temperatūra ir aptuveni 600 grādu, jāizvēlas S tipa vai B tipa termopārs. Ja izmērītā temperatūra ir no 1200 līdz 1600 grādiem, jāizvēlas S tipa vai B tipa termopārs.

 

(1) Termopāru raksturojums

① Augsta mērījumu precizitāte. Tā kā termopārs atrodas tiešā saskarē ar izmērīto objektu un vidējais barotne to neietekmē.

② Plašs mērījumu diapazons. Parasti izmantotie termopāri var nepārtraukti izmērīt no -50 ~ {+1600 pakāpes, savukārt daži īpaši termopāri var izmērīt tik zemu temperatūru kā -269 grādu (piemēram, zelta dzelzs niķeļa hroms) un tikpat augstu kā +2800 grādu (piemēram, volgen rhenium).

③ Vienkārša konstrukcija un ērti lietojama. Termopāri parasti sastāv no diviem dažādiem metāla vadu veidiem, un tos neierobežo lielums vai atvere. Viņiem ir aizsargājošas piedurknes no ārpuses, padarot tās ļoti ērti lietojamas.

2. Termopāru veidi un struktūras veidošanās

④ Tam ir arī labas linearitātes priekšrocības, liels termoelektriskais potenciāls, augsta jutība, laba stabilitāte un vienveidība, spēcīga antioksidantu veiktspēja un zema cena, un lietotāji to var plaši izmantot inertas atmosfēras oksidēšanā.

(2) termopāru veidi

Parasti lietotus termopārus var iedalīt divās kategorijās: standarta termopāros un nestandarta termopāros. Standarta termopārs, kas minēts, attiecas uz termopāru, kuram ir valsts standarts, kas norāda sakarību starp tā termoelektrisko potenciālu un temperatūru, pieļauj kļūdas, un tam ir vienota standarta skala. Tam ir atbilstošs displeja instruments, kas pieejams atlasei. Nestandartizēti termopāri nav tik plaši izmantoti vai tādā pašā lielumā kā standartizēti termopāri, un parasti tiem nav vienotas kalibrēšanas tabulas. Tos galvenokārt izmanto mērījumiem noteiktos īpašos gadījumos.

(3) Lai nodrošinātu drošu un stabilu termopāra darbību, tās strukturālās prasības ir šādas:

① Divu termoelektrisko elektrodu metināšanai, kas veido termopāru, jābūt stingram;

② Diviem termoelektriskajiem elektrodiem jābūt labi izolētiem viens no otra, lai novērstu īsās ķēdes;

③ savienojumam starp kompensējošo vadu un termopāra brīvo galu jābūt ērtam un uzticamam;

④ Aizsardzības piedurknei būtu jānodrošina pietiekama izolācija starp termoelektrisko elektrodu un kaitīgu barotni.01

Nosūtīt pieprasījumu

Jums varētu patikt arī