الفرق بين PT100 Thermistor و EK Thermocouple
ترك رسالة
يعتمد مبدأ العمل على الحرارية على تأثير SeeBack ، وهو ظاهرة فيزيائية حيث يتم توصيل موصلان مع تركيبات مختلفة في كلا الطرفين لتشكيل حلقة. إذا كانت درجة حرارة الاتصالتين مختلفة ، يتم إنشاء التيار الحراري في الحلقة. مزاياها هي:
1. دقة القياس العالية. لأن thermocouple على اتصال مباشر مع الكائن المقاس ولا يتأثر بالوسيط الوسيط.
2. نطاق قياس واسع. يمكن أن يقيس المزوم الحراري الشائع بشكل مستمر من درجة -50 ~ +1600 ، في حين أن بعض المزدوجات الحرارية الخاصة يمكن أن تقيس درجات حرارة منخفضة مثل -269 (مثل الكروم من الحديد الذهبي) ودرجة عالية من الدرجة {4}} (مثل رينوم التونغستن).
3. البناء البسيط وسهل الاستخدام. عادة ما تتكون المزدوجات الحرارية من نوعين مختلفين من الأسلاك المعدنية ، ولا يقتصر على الحجم أو الفتح. لديهم أكمام واقية من الخارج ، مما يجعلها مريحة للغاية للاستخدام.
أنواع وتشكيل بنية المزدوجة الحرارية
يمكن تقسيم المزدوجات الحرارية الشائعة الاستخدام إلى فئتين: المزدوجات الحرارية القياسية والمزدوجات الحرارية غير القياسية:
يشير الاستخدام المزعوم للمزدوجات الحرارية القياسية إلى المزايا الحرارية التي لها معيار وطني يحدد العلاقة بين إمكاناتها الحرارية ودرجة الحرارة ، ويسمح للأخطاء ، وله مقياس قياسي موحد. لديهم أيضا أدوات العرض المصاحبة المتاحة للاختيار. لا يتم استخدام المزدوجات الحرارية غير الموحدة على نطاق واسع أو بنفس ترتيب المازوم الحراري الموحد ، وعموما لا يوجد لديه جدول معايرة موحد. يتم استخدامها بشكل أساسي للقياسات في بعض المناسبات الخاصة. منذ 1 كانون الثاني (يناير) 1988 ، تم إنتاج جميع المزدوجات الحرارية والثرمستورات في الصين وفقًا للمعايير الدولية IEC ، وتم تعيين سبعة مزدوجات حرارية موحدة ، وهي S ، B ، E ، K ، R ، J ، و T ، كملاءمة حرارية موحدة في الصين.
المقاومة الحرارية هي كاشف درجة الحرارة الأكثر استخدامًا في نطاق درجة الحرارة المتوسطة والمنخفضة. ميزاتها الرئيسية هي دقة القياس العالية والأداء المستقر. من بينها ، يتمتع مقاومة البلاتين بأعلى دقة قياس ، ولا تستخدم على نطاق واسع في قياس درجة الحرارة الصناعية فحسب ، بل يتم تحويلها أيضًا إلى أداة مرجعية قياسية.
أنواع المقاومات الحرارية:
1) وفقًا لمبدأ قياس درجة الحرارة في الثرمستور العادي ، يتم قياس التغير في درجة الحرارة المقاسة مباشرة عن طريق التغير في قيمة مقاومة الثرمستور. لذلك ، فإن التغييرات في مقاومة الأسلاك المختلفة مثل أسلاك الرصاص لجسم الثرمستور سيكون لها تأثير على قياس درجة الحرارة.
2) المقاومة الحرارية المدرعة هي جسم صلب يتكون من عناصر استشعار درجة الحرارة (المقاومات) ، والقيادة ، والمواد العازلة ، وأكمام الفولاذ المقاوم للصدأ. يتراوح قطرها الخارجي بشكل عام بين 2 و 8 مم ، ويمكن أن يصل الحد الأدنى إلى 0. 25 مم. بالمقارنة مع الثرمستورات العادية ، فإن لديها المزايا التالية: ① الحجم الصغير ، لا توجد فجوة هواء في الداخل ، والقصور الذاتي الحراري الأصغر بعد القياس ؛
② الأداء الميكانيكي الجيد ، ومقاومة الاهتزاز ، ومقاومة التأثير ؛
③ يمكن أن ينحني ، سهل التثبيت
④ خدمة الخدمة الطويلة.
3) يتكون عنصر استشعار درجة حرارة الثرمستور النهائي من سلك مقاومة معالج خصيصًا بإحكام على الوجه النهائي لمقياس الحرارة. بالمقارنة مع المقاييس الحرارية للمقاومة المحورية العامة ، يمكن أن يعكس بشكل أكثر دقة وسرعة درجة الحرارة الفعلية للوجه النهائي المقاسة ، وهي مناسبة لقياس درجة حرارة الوجه النهائية لقذائف تحمل ومكونات أخرى.
4) يستخدم الثرمستور من نوع حاجز الكهروضوئي الحراري إثبات الانفجار هيكلًا خاصًا من صندوق الوصلات لحصر انفجار الغاز المختلط المتفجر داخل قذيعه الناجم عن الشرر أو الأقواس داخل صندوق الوصلات ، حتى لا يسبب انفجارًا مفرطًا في موقع الإنتاج. يمكن استخدام المقاومة الحرارية للانفجار لقياس درجة الحرارة في المناطق الخطرة المتفجرة داخل مناطق مستوى BLA-B3C.
PT100: يستخدم لأدوات درجة حرارة سلسلة الثرمستور ، أجهزة إرسال درجة الحرارة ، أجهزة إرسال الضغط التفاضلية للضغط ، سخانات عداء ساخنة ، كابلات التعويض ، كابلات التحكم ، إلخ. أعلى نقطة درجات الحرارة و Cu50 قياس أدنى نقطة درجات الحرارة.






