أداء الثرمستور الصناعي
ترك رسالة
الثرمستور هو عنصر قياس درجة الحرارة شائع الاستخدام في مناطق درجة حرارة متوسطة ومنخفضة ، ويستخدم على نطاق واسع في وحدات توليد الطاقة الحرارية. إن فهم مبدأ العمل من الثرمستور وتطبيقه على الإنتاج العملي له أهمية كبيرة لضمان دقة وموثوقية القياس الحراري. يعتمد الثرمستور على التأثير الحراري لمقاومة قياس درجة الحرارة ، أي خاصية قيمة مقاومة المقاومة المتغيرة مع درجة الحرارة. لذلك ، طالما يتم قياس تغيير مقاومة الثرمستور ، ثم تحويله إلى إشارة جهد من خلال جسر القياس وإرساله إلى أداة العرض للإشارة أو تسجيل درجة الحرارة المقاسة ، يمكن قياسه
مواد المقاومة الحرارية الأكثر استخدامًا في الوقت الحاضر هي البلاتين والنحاس: المقاومة البلاتينية لها دقة عالية ، وهي مناسبة للوسائط المحايدة والأكسدة ، ولديها استقرار جيد ، ولديها درجة معينة من اللاخطية. كلما ارتفعت درجة الحرارة ، كلما كان معدل تغيير المقاومة أصغر ؛ لها مقاومات النحاس علاقة خطية بين المقاومة ودرجة الحرارة في نطاق قياس درجة الحرارة ، مع عدد كبير من خطوط درجة الحرارة. فهي مناسبة لوسائل الإعلام غير المسببة للتآكل وهي عرضة للأكسدة فوق 150 درجة.
تحت عمل درجة الحرارة ، تتغير مقاومة سلك المقاومة لعنصر الثرمستور وفقًا لذلك. يمكن استخدامها لقياس درجات الحرارة في نطاق -200 درجة +800. مصلحتها هي أن الانحراف صغير للغاية. نظرًا لأداء الإخراج الكهربائي الممتاز ، يمكن أن توفر المقاومات الحرارية قيمًا دقيقة لإدخال العروض والمسجلات والمنظمين والماسحات الضوئية وأجهزة الكمبيوتر.
من منظور التغير في المقاومة مع درجة الحرارة ، فإن معظم الموصلات المعدنية لديها هذه الخاصية ، ولكن لا يمكن استخدام كلها كمقاييس حرارية. تتطلب المواد المعدنية المستخدمة كمستمرات الثرمستورات عمومًا: معامل درجة حرارة كبيرة ومستقرة قدر الإمكان ، ومقاومة عالية (تقليل حجم المستشعر في نفس الحساسية) ، والخصائص الكيميائية والفيزيائية المستقرة ضمن نطاق درجة حرارة الاستخدام ، وإعادة توسيع المواد الجيدة ، وعلاقة خطية بين قيم المقاومة وتغيرات درجة الحرارة.






