Care sunt principiile de măsurare și diferențele dintre termistor și termocuple?
Lăsaţi un mesaj
Termocuple sunt una dintre componentele de detectare a temperaturii utilizate în mod obișnuit în industrie. Avantajele sale sunt:
Precizie de măsurare ridicată. Deoarece termocupla este în contact direct cu obiectul măsurat și nu este afectat de mediul intermediar.
② Interval de măsurare largă. Termocuplurile utilizate în mod obișnuit pot măsura continuu de la gradul -50 ~ +1600, în timp ce unele termocuple speciale pot măsura temperaturile la fel de scăzute ca -269 grad (cum ar fi gradul de nichel de fier de aur) și la fel de ridicat ca +2800 grad (cum ar fi rheniul de tungsten).
③ Construcție simplă și ușor de utilizat. Termocuplele sunt de obicei compuse din două tipuri diferite de fire metalice și nu sunt limitate după dimensiune sau deschidere. Au mâneci de protecție la exterior, ceea ce le face foarte convenabile de utilizat.
1. Principiul de bază al măsurării temperaturii termocuplelor
Sudați două materiale diferite ale conductoarelor sau semiconductorilor A și B împreună pentru a forma un circuit închis. Când există o diferență de temperatură între cele două puncte de atașare 1 și 2 ale conductorilor A și B, între ele este generată o forță electromotivă, ceea ce duce la un curent de o anumită mărime în circuit. Acest fenomen se numește efect termoelectric. Termocuplele funcționează folosind acest efect.
2. Tipuri și formarea structurii termocuplelor
(1) Tipuri de termocuple
Termocuplurile utilizate frecvent pot fi împărțite în două categorii: termocuple standard și termocuple non-standard. Termocupla standard menționată se referă la un termocuple care are un standard național care specifică relația dintre potențialul și temperatura sa termoelectrică, permite erori și are o scară standard unificată. Are un instrument de afișare potrivit pentru selecție. Termocuplele ne -standardizate nu sunt la fel de utilizate pe scară largă sau de aceeași ordine de mărime ca termocuple standardizate și, în general, nu au un tabel de calibrare unificat. Sunt utilizate în principal pentru măsurători în anumite ocazii speciale. Termocuple standardizat
Începând cu 1 ianuarie 1988, toate termocuplurile și termistoarele din China au fost produse conform standardelor IEC, iar cele șapte termocuple standardizate S, B, E, K, R, J și T au fost desemnate ca termocuple de proiectare unificate în China.
(2) Pentru a asigura funcționarea fiabilă și stabilă a termocuplelor, cerințele structurale pentru acestea sunt următoarele:
① Sudarea celor doi electrozi termoelectrici care alcătuiesc termocupla trebuie să fie fermă;
② Cei doi electrozi termoelectrici trebuie să fie bine izolați unul de celălalt pentru a preveni scurtcircuite;
③ Conexiunea dintre firul compensator și capătul liber al termocuplei ar trebui să fie convenabilă și fiabilă;
④ Mâneca de protecție ar trebui să asigure o izolare suficientă între electrodul termoelectric și mediul nociv.
3. Compensarea temperaturii termocouplei capăt rece
Datorită faptului că materialele termocuplelor sunt, în general, costisitoare (mai ales atunci când se utilizează metale prețioase), iar distanța dintre punctul de măsurare a temperaturii și instrumentul este departe, pentru a economisi materiale termocuple și a reduce costurile, firele de compensare sunt de obicei utilizate pentru a extinde capătul rece (capătul liber) al termocuplei la o cameră de control stabilă temperatură și pentru a -l conecta la terminalele instrumentului. Trebuie subliniat faptul că funcția firului de compensare a termocuplei este doar de a extinde electrodul termoelectric și de a muta capătul rece al termocuplei la terminalul instrumentului din camera de control. Nu poate elimina influența schimbărilor de temperatură la capătul rece asupra măsurării temperaturii și nu are un efect de compensare. Prin urmare, trebuie utilizate alte metode de corecție pentru a compensa impactul temperaturii finale la rece T {{0}} ≠ 0 grad de măsurare a temperaturii.
Atunci când utilizați fire de compensare a termocuplei, trebuie acordată atenție potrivirii modelului, polaritatea nu poate fi conectată incorect, iar temperatura la capătul de conectare dintre firul de compensare și termocupla nu poate depăși 100 de grade.
Clasificarea instrumentelor de măsurare a temperaturii
Instrumentele de măsurare a temperaturii pot fi împărțite în două categorii pe baza metodelor de măsurare a temperaturii: contact și non-contact. În general, instrumentele de măsurare a temperaturii de contact sunt relativ simple, fiabile și au o precizie ridicată de măsurare; Cu toate acestea, datorită necesității unui schimb termic suficient între elementul de măsurare a temperaturii și mediul măsurat, este nevoie de ceva timp pentru a atinge echilibrul termic, astfel încât există o întârziere a măsurării temperaturii. În același timp, datorită limitărilor materialelor rezistente la temperaturi ridicate, nu poate fi aplicată la măsurători de temperatură foarte ridicate. Măsurarea temperaturii instrumentului non -contact se bazează pe principiul radiațiilor termice pentru a măsura temperatura. Elementul de măsurare a temperaturii nu trebuie să fie în contact cu mediul măsurat, are un interval larg de măsurare a temperaturii, nu este limitat de limita superioară a măsurării temperaturii și nu deteriorează câmpul de temperatură al obiectului măsurat. Viteza de reacție este în general rapidă; Cu toate acestea, din cauza factorilor externi, cum ar fi emisivitatea obiectului, distanța de măsurare, fumul și umiditatea, eroarea de măsurare este relativ mare.
Principiul aplicării rezistenței termice
Termistorul este un detector de temperatură utilizat frecvent în intervalul de temperatură medie și scăzut. Principalele sale caracteristici sunt o precizie ridicată de măsurare și performanțe stabile. Rezistența termică a platinei are o precizie ridicată de măsurare și nu este utilizată doar pe scară largă în măsurarea temperaturii industriale, ci și într -un instrument de referință standard.






