ما هو الفرق بين المزدوجات الحرارية والثرمستور؟

التسامح مع Type Thermocouple ± 1.5 درجة أو ± 0. 0 04|ر|؛ التسامح الثانوي ± 2.5 درجة أو ± 0.015|ر|؛

تنقسم الثرمستورات البلاتينية إلى الفئة A والفئة B. الفئة A يسمح بخطأ في قياس درجة الحرارة ± ({{0}}. 15 درجة +0.

يستخدم كل من الثرمستورات والازدواجين الحراري لقياس درجة الحرارة. ولكن هناك أيضًا اختلافات أساسية بينهما. بشكل عام ، يمكن استخدام المزدوج الحراري لقياسات درجة الحرارة العالية ، ويكون نطاق درجة حرارة المقاومة الحرارية أقل قليلاً ؛ إشارة المقاومة التي تم الحصول عليها بواسطة الثرمستور هي قيمة المقاومة ، في حين أن الحرارة هي إشارة الجهد التي تم الحصول عليها عن طريق الصدفة. تقارن هذه المقالة بشكل أساسي وتحليل الاختلافات بين الثرمستور والحرارة.

1 ، مفهوم

1. المفهوم الأساسي للمقاومة الحرارية

الثرمستور هو كاشف درجة حرارة شائع الاستخدام في نطاق درجة الحرارة المتوسطة والمنخفضة. يعتمد قياس درجة حرارة المقاومة الحرارية على خاصية تزيد قيمة مقاومة الموصلات المعدنية مع درجة الحرارة. ميزاتها الرئيسية هي القياس العالي والأداء المستقر. لا تستخدم دقة القياس لمقياس حرارة مقاومة البلاتين على نطاق واسع في قياس درجة الحرارة الصناعية فحسب ، بل يتم تحويلها أيضًا إلى أداة مرجعية قياسية. يعتمد قياس درجة حرارة المقاومة الحرارية على خاصية تزيد قيمة مقاومة الموصلات المعدنية مع درجة الحرارة. الثرمستورات مصنوعة في الغالب من مواد معدنية نقية ، مع البلاتين والنحاس حاليًا هو الأكثر استخدامًا

2. المفاهيم الأساسية للمزدوجات الحرارية

عادة ما يتم استخدام مكونات قياس درجة الحرارة بشكل شائع في أدوات قياس درجة الحرارة. وهي تقيس درجة الحرارة مباشرة وتحويل إشارة درجة الحرارة إلى إشارة محتملة حرارية ، والتي يتم تحويلها بعد ذلك إلى درجة حرارة الوسط المقاس من خلال الأدوات الكهربائية (الأدوات الثانوية). إنه يحام موادين مختلفين من الموصلات أو أشباه الموصلات A و B معًا لتشكيل دائرة مغلقة. عندما يكون هناك اختلاف في درجة الحرارة بين نقطتي المرفقتين 1 و 2 من الموصلات A و B ، يتم توليد قوة كهربائية كهربائية بينهما ، مما يؤدي إلى تيار معين في الدائرة. وتسمى هذه الظاهرة التأثير الحراري.

2 ، مزايا وخصائص

بالمقارنة مع الثرمستورات العادية ، فإن لديها المزايا التالية:

① صغير الحجم ، لا توجد فجوة هواء في الداخل ، تأخر القياس المنخفض من حيث القصور الذاتي الحراري ؛

② الأداء الميكانيكي الجيد ، ومقاومة الاهتزاز ، ومقاومة التأثير ؛

③ يمكن أن ينحني ، سهل التثبيت ؛

④ خدمة الخدمة الطويلة.

المزدوجات الحرارية هي واحدة من مكونات الكشف عن درجة الحرارة شائعة الاستخدام في الصناعة. مزاياها هي:

① 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.

② نطاق القياس الواسع. يمكن أن يقيس المازوم الحراري الشائع بشكل مستمر من درجة -50 ~ +1600 ، في حين أن بعض المازوم الحراري الخاص يمكن أن يقيس -269 (مثل الكروم النيكل من الحديد الذهبي) وحتى {3}} درجة (مثل Rhenium tungsten).

③ قياس عالية. لأن thermocouple على اتصال مباشر مع الكائن المقاس ولا يتأثر بالوسيط الوسيط.

3 ، الأنواع والتكوين

1. بنية المقاومة الحرارية

1) الثرمستور النوع العادي. وفقًا لمبدأ قياس درجة الحرارة للمقاومة الحرارية ، يتم قياس التغير في درجة الحرارة المقاسة مباشرة عن طريق التغير في قيمة مقاومة المقاومة الحرارية. لذلك ، فإن التغير في مقاومة الأسلاك المختلفة مثل أسلاك الرصاص لجسم المقاومة الحرارية سيكون له تأثير على قياس درجة الحرارة. للتخلص من تأثير مقاومة الرصاص ، يتم استخدام الأسلاك الثلاثة أو أربعة نظام سلكية بشكل عام ،

2) الثرمستور إثبات الانفجار. يستخدم Thermistor إثبات الانفجار بنية خاصة من صندوق الوصلات لحصر انفجار الغاز المختلط المتفجر داخل قذيعه الناجم عن الشرر أو الأقواس داخل صندوق الوصلات ، حتى لا يتسبب في انفجار مفرط في موقع الإنتاج. يمكن استخدام المقاومات الحرارية لإثبات الانفجار لقياس درجة الحرارة في المناطق ذات المخاطر المتفجرة داخل مناطق فئة BLA ~ B3C.

3) نهاية الوجه الثرمستور. يتكون عنصر استشعار درجة حرارة المقاومة الحرارية للوجه من سلك مقاومة معالج خصيصًا بإحكام على الوجه النهائي لمقياس الحرارة ، ويظهر هيكله في الشكل 2-1-8. 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) الثرمستور المدرع. الثرمستور المدرع عبارة عن جسم صلب يتكون من عناصر استشعار درجة الحرارة (المقاومات) ، والقيادة ، ومواد العزل ، وأكمام الفولاذ المقاوم للصدأ. يتراوح قطرها الخارجي بشكل عام بين 2 و 8 مم ، ويمكن أن تصل إلى 8 مم

2. أنواع المزدوجات الحرارية

يمكن تقسيم المزدوجات الحرارية الشائعة الاستخدام إلى فئتين: المزدوجات الحرارية القياسية والمزدوجات الحرارية غير القياسية. يشير الدوبولي الحراري المعياري المشار إليه إلى الحراري الذي يحتوي على معيار وطني يحدد العلاقة بين إمكاناته الحرارية ودرجة الحرارة ، ويسمح للأخطاء ، وله مقياس قياسي موحد. لديها أداة عرض مطابقة متاحة للاختيار.

1) لا تُستخدم المزدوجات الحرارية غير الموحدة على نطاق واسع أو بنفس ترتيب الحجم مثل المزدوجات الحرارية الموحدة ، وعموما لا تحتوي على جدول معايرة موحد. يتم استخدامها بشكل أساسي للقياسات في بعض المناسبات الخاصة.

2) 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 و B و E و K و R و J و T ، على أنها مصممة للتصميم الحراري في الصين.

4 ، تحليل الفرق بين الثرمستورات والمزدوجات الحرارية

تتمتع الثرمستورات والمزدوجات الحرارية بنفس النوع من التمايز ، لكنها لا تتطلب تعويضات الأسلاك وأرخص من المزدوجات الحرارية. المزدوجة الحرارية عبارة عن مستشعر درجة حرارة ، على غرار المقاوم الحراري ، لكنه يختلف عن المقاوم الحراري بشكل رئيسي في ذلك:

1. طبيعة الإشارة هي أن الثرمستور نفسه هو مقاوم ، والتغيرات في درجة الحرارة تسبب تغيير مقاومة إيجابية أو سلبية في المقاوم ؛ الاقتران الحراري ، من ناحية أخرى ، يولد تغييرات في الجهد المستحث الذي يختلف مع درجة الحرارة.

2. نطاق درجة الحرارة المكتشف بواسطة المستشعرين مختلفان. تكتشف المقاومة الحرارية عمومًا مدى درجة حرارة الدرجات 0-150 ، ويمكن أن يصل نطاق القياس إلى حوالي 600 درجة (بالطبع ، يمكن اكتشاف درجة الحرارة السلبية). يمكن للمزدوجات الحرارية اكتشاف درجات حرارة تتراوح من 0-1000 درجات مئوية (أو أعلى) ، وبالتالي فإن الأول هو اكتشاف درجة الحرارة المنخفضة والأخير هو اكتشاف درجة الحرارة العالية.

3. من حيث المواد ، فإن المقاومة الحرارية هي نوع من المواد المعدنية حساسة لتغيرات درجات الحرارة ، في حين أن الاقتران الحراري هو مادة ثنائية المعادن ، حيث يولد اثنين من المعادن المختلفة اختلافًا محتملًا في نهايات سلكين معدنيين مختلفين بسبب التغيرات في درجة الحرارة.

4. وحدات الإدخال للمقاومات الحرارية والمزدوجات الحرارية المقابلة لـ PLCs مختلفة أيضًا. هذا البيان ليس مشكلة ، ولكن بشكل عام ترتبط PLCs مباشرة بإشارات 4-20 MA ، في حين أن المقاومات الحرارية والمزدوجات الحرارية عادة ما تكون متصلة بـ PLCs مع أجهزة الإرسال إذا كانت متصلة بـ DCS ، فليس هناك حاجة لاستخدام جهاز إرسال! Thermistor هي إشارة RTD ، Thermocouple هي إشارة TC!

5. PLCs لها أيضًا وحدات مقاومة حرارية ووحدات حرارية ، والتي يمكنها إدخال مقاومة مباشرة وإشارات الحرارية.

6. المازوم الحراري يأتي في J و T و N و K و S وغيرها من الطرز ، وبعضها أغلى من المقاومات ، في حين أن البعض الآخر أرخص. ومع ذلك ، عند تضمين تعويض الأسلاك ، تكون التكلفة الإجمالية للملدولات الحرارية أعلى. الثرمستورات هي إشارات المقاومة ، في حين أن المزدوجات الحرارية هي إشارات الجهد.

7. مبدأ قياس درجة حرارة المقاومة الحرارية يعتمد على خاصية مقاومة الموصل (أو أشباه الموصلات) المتغيرة مع درجة الحرارة ، مع نطاق قياس للسلبية 00 ~ 500 درجة. تشمل المقاومات الشائعة الاستخدام مقاومات البلاتين (PT100 ، PT10) ومقاومات النحاس CU50 (السلبية {6}} درجات). يعتمد مبدأ قياس درجة حرارة الحرارية على التأثير الحراري. شائعة الاستخدام تشمل البلاتين rhodium platinum (المقياس S ، نطاق القياس 0-1300 درجات) ، سيليكون النيكل النيكل النيكل (المقياس K ، نطاق القياس 0-900 degrees) ، platium radinum raodium ، radinum radium ، radium radium redium ، نطاق القياس 0-1600 درجات).
info-1600-1103

إرسال التحقيق

قد يعجبك ايضا