Acasă - Cunoştinţe - Detalii

Care sunt principiul de clasificare și de lucru al senzorilor de rezistență termică?

Care sunt principiul de clasificare și de lucru al senzorilor de rezistență termică?
Clasificarea senzorilor de rezistență termică
Senzori de rezistență termică NTC: Acest tip de senzor este un senzor de coeficient de temperatură negativ, adică rezistența senzorului scade pe măsură ce temperatura crește; Senzori de rezistență termică PTC: Acest tip de senzor este un senzor de coeficient de temperatură pozitiv, adică rezistența senzorului crește pe măsură ce temperatura crește .
Principiul de lucru al senzorilor de rezistență termică
Senzorii de rezistență termică sunt dispozitive care folosesc caracteristica că rezistența unui conductor se schimbă cu temperatura pentru a detecta parametrii legați de temperatură și temperatură . Măsurarea temperaturii rezistenței termice se bazează pe caracteristica că rezistența unui conductor de metal crește odată cu creșterea temperaturii {.}} {în prezent, sunt realizate din temperatura metalică {3.}}}}}}}}}}}}}}}}}}} {În prezent, sunt confecționate din materialele metalice pure .}}}}}}}}}}}}}}} {În prezent, sunt confecționate cu temperatura metalică .}}} { most widely used. In addition, materials such as nickel, manganese and rhodium are now being used to manufacture thermal resistors. They have the characteristics of large resistance temperature coefficient, good linearity, stable performance, wide operating temperature range, and easy processing. And with the development of science and technology, the temperature measurement range of thermal resistor sensors has also Extinsă . Temperatura scăzută a fost aplicată cu succes la măsurarea temperaturii de 1 ~ 3K, iar temperatura ridicată a observat, de asemenea, o varietate de senzori de rezistență termică pentru 1000 ~ 1300 grade .
Atunci când instalați rezistența termică, trebuie acordată atenție pentru a asigura măsurarea exactă a temperaturii, siguranța, fiabilitatea și întreținerea ușoară, și nu afectarea operațiunilor de funcționare și producție a echipamentelor . pentru a îndeplini cerințele de mai sus, următoarele puncte ar trebui notate la selectarea locației de instalare și a adâncimii de inserare a rezistenței termale:
1. Pentru a asigura un schimb de căldură suficient între capătul de măsurare al rezistenței termice și mediul măsurat, locația punctului de măsurare ar trebui să fie selectată în mod rezonabil, iar rezistențele termice ar trebui instalate în apropierea valvelor, a coatelor și a colțurilor moarte ale conductelor și echipamentelor cât mai posibil .}
2. Rezistențele termice cu mâneci de protecție au pierderi de transfer de căldură și disipare a căldurii . pentru a reduce erorile de măsurare, termocouple și rezistențe termice ar trebui să aibă suficientă adâncime de inserție:
(1) Pentru rezistențele termice care măsoară temperatura fluidului în centrul conductei, capătul de măsurare trebuie, în general, introdus în centrul conductei (instalare verticală sau instalare înclinată) . dacă diametrul conductei de fluid măsurat este de 200 mm, adâncimea de inserție a rezistenței termice ar trebui să fie de 100 mm;
(2) For the temperature measurement of high-temperature, high-pressure and high-speed fluids (such as main steam temperature), in order to reduce the resistance of the protective sleeve to the fluid and prevent the protective sleeve from breaking under the action of the fluid, the protective tube can be shallowly inserted or a heat sleeve thermal resistor can be used. The shallow insertion thermal resistor protective sleeve should să fie introdus în conducta principală de abur la o adâncime de nu mai puțin de 75 mm; Adâncimea standard de inserție a rezistenței termice a mânecii de căldură este de 100 mm;
)
)

info-1600-1103

Trimite anchetă

S-ar putea sa-ti placa si