Acasă - Cunoştinţe - Detalii

Care este diferența dintre termocuple și termistori?

Toleranța termocuplei de tip K este ± 1,5 grade sau ± 0. 0 04|t |; Toleranță secundară ± 2,5 grade sau ± 0,015|t |;

Termistorii de platină sunt împărțiți în clasa A și clasa B. Clasa A permite o eroare de măsurare a temperaturii de ± ({{0}}. 15 grade +0. 002|t |), BENIU BETURĂ MĂSURAREA TEMORTAMENTULUI EROARE ALIMBABILĂ ± (0,3 grad +0. 005|T |)

Termistoarele și termocuplurile sunt ambele utilizate pentru măsurarea temperaturii. Dar există și diferențe esențiale între ele. În general, termocuplele pot fi utilizate pentru măsurători la temperaturi ridicate, iar intervalul de temperatură al rezistenței termice este puțin mai mic; Semnalul de rezistență obținut de un termistor este valoarea de rezistență, în timp ce căldura este semnalul de tensiune obținut din întâmplare. Acest articol compară și analizează în principal diferențele dintre termistor și termocuple.

1, concept

1. Conceptul de bază al rezistenței termice

Termistorul este un detector de temperatură utilizat frecvent în intervalul de temperatură medie și scăzut. Măsurarea temperaturii de rezistență termică se bazează pe caracteristica că valoarea de rezistență a conductoarelor metalice crește odată cu temperatura. Principalele sale caracteristici sunt măsurarea ridicată și performanța stabilă. Precizia de măsurare a termometrului de rezistență la platină nu este utilizată doar pe scară largă în măsurarea temperaturii industriale, ci și la un instrument de referință standard. Măsurarea temperaturii de rezistență termică se bazează pe caracteristica că valoarea de rezistență a conductoarelor metalice crește odată cu temperatura. Termistorii sunt în cea mai mare parte din materiale metalice pure, platina și cuprul fiind în prezent cel mai des utilizat

2. Conceptele de bază ale termocuplelor

Termocuple sunt utilizate în mod obișnuit componente de măsurare a temperaturii în instrumentele de măsurare a temperaturii. Ele măsoară direct temperatura și transformă semnalul de temperatură într -un semnal potențial termoelectric, care este apoi transformat în temperatura mediului măsurat prin instrumente electrice (instrumente secundare). Se sudează două materiale diferite de conductoare sau semiconductori 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.

2, Avantaje și caracteristici

În comparație cu termistorii obișnuiți, acesta are următoarele avantaje:

① Dimensiune mică, fără decalaj de aer în interior, un decalaj scăzut de măsurare în ceea ce privește inerția termică;

② performanță mecanică bună, rezistență la vibrații și rezistență la impact;

③ se poate îndoi, ușor de instalat;

④ Durata de viață lungă.

Termocuple sunt una dintre componentele de detectare a temperaturii utilizate în mod obișnuit în industrie. Avantajele sale sunt:

① 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.

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 gradul -269 (cum ar fi cromul de nichel de fier) ​​și până la gradul +2800 (cum ar fi Rheniul Tungsten).

③ Măsurați ridicat. Deoarece termocupla este în contact direct cu obiectul măsurat și nu este afectat de mediul intermediar.

3, tipuri și compoziție

1. Structura rezistenței termice

1) Termistor de tip obișnuit. Conform principiului de măsurare a temperaturii de rezistență termică, modificarea temperaturii măsurate este măsurată direct prin modificarea valorii de rezistență a rezistenței termice. Prin urmare, modificarea rezistenței diferitelor fire, cum ar fi firele de plumb ale corpului de rezistență termică va avea un impact asupra măsurării temperaturii. Pentru a elimina influența rezistenței la plumb, se folosește în general un sistem cu trei fir sau patru sârmă,

2) Termistor de rezistență la explozie. Termistorul de rezistență la explozie folosește o structură specială a cutiei de joncțiune pentru a limita explozia gazelor mixte explozive în interiorul cochiliei sale cauzate de scântei sau arcuri din caseta de joncțiune, pentru a nu provoca explozii excesive în locul de producție. Rezistențele termice cu rezistență la explozie pot fi utilizate pentru măsurarea temperaturii în zonele cu pericole explozive în zonele clasei BLA ~ B3C.

3) Termistor de față de capăt. Elementul de detectare a temperaturii de rezistență termică a feței finale este realizat dintr -o sârmă de rezistență special prelucrată, rănită strâns împotriva feței finale a termometrului, iar structura sa este prezentată în figura 2-1-8. În comparație cu termometrele generale de rezistență axială, acesta poate reflecta mai exact și mai rapid temperatura reală a feței de capăt măsurate și este potrivit pentru măsurarea temperaturii feței de capăt a cochiliilor de rulment și a altor componente.

4) Termistor blindat. Termistorul blindat este un corp solid compus din elemente de detectare a temperaturii (rezistențe), cabluri, materiale de izolare și mâneci din oțel inoxidabil. Diametrul său exterior este în general între 2 și 8 mm și poate ajunge până la 8mm

2.. 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.

1) Termocuplurile ne -standardizate nu sunt la fel de utilizate 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.

2) De la 1 ianuarie 1988, toate termocuplurile și termistorii din China au fost produse în conformitate cu standardele internaționale IEC și șapte termocuple standardizate, și anume S, B, E, K, R, J și T, au fost desemnate ca termocuple de proiectare unificate în China.

4, Analiza diferenței dintre termistori și termocuple

Termistoarele și termocuplurile au același tip de diferențiere, dar nu necesită fire compensante și sunt mai ieftine decât termocuplele. Un termocuple este un senzor de temperatură, similar cu un rezistor termic, dar diferă de un rezistor termic în principal în faptul că:

1. Natura semnalului este că termistorul în sine este un rezistor, iar modificările temperaturii determină o schimbare de rezistență pozitivă sau negativă a rezistenței; Cuplarea termică, pe de altă parte, generează modificări ale tensiunii induse care variază cu temperatura.

2. Intervalul de temperatură detectat de cei doi senzori este diferit. Rezistența termică detectează, în general, un interval de temperatură de 0-150 grade, iar intervalul de măsurare poate atinge aproximativ 600 de grade (desigur, se poate detecta temperatura negativă). Termocuplele pot detecta temperaturi de la {0-1000 grade Celsius (sau chiar mai mari), astfel încât prima este o detectare a temperaturii scăzute, iar cea de-a doua este o detectare la temperaturi ridicate.

3. În ceea ce privește materialele, rezistența termică este un tip de material metalic care este sensibil la schimbările de temperatură, în timp ce cuplarea termică este un material bimetalic, unde două metale diferite generează o diferență de potențial la capetele a două fire metalice diferite datorită schimbărilor de temperatură.

4. Modulele de intrare pentru rezistențe termice și termocuple corespunzătoare PLC -urilor sunt, de asemenea, diferite. Această afirmație nu este o problemă, dar, în general, PLC -urile sunt conectate direct la semnalele 4-20 MA, în timp ce rezistențele termice și termocouple sunt de obicei conectate la PLC -uri cu emițători dacă este conectat la DCS, nu este nevoie să folosiți un emițător! Thermistor este un semnal RTD, Thermocuple este un semnal TC!

5. PLC -urile au, de asemenea, module de rezistență termică și module termocuple, care pot introduce direct rezistența și semnalele termocuple.

6. Termocuplele vin în J, T, N, K, S și alte modele, unele sunt mai scumpe decât rezistențele, în timp ce altele sunt mai ieftine. Cu toate acestea, atunci când sunt incluse firele de compensare, costul general al termocuplelor este mai mare. Termistorii sunt semnale de rezistență, în timp ce termocuplurile sunt semnale de tensiune.

7. Principiul măsurării temperaturii rezistenței termice se bazează pe proprietatea rezistenței unui conductor (sau semiconductor) care se schimbă cu temperatura, cu un interval de măsurare de negativ 00 ~ 500 grade. Rezistențele utilizate în mod obișnuit includ rezistențe de platină (PT100, PT10) și rezistențe de cupru Cu50 (negativ 50-150 grade). Principiul măsurării temperaturii termocuplelor se bazează pe efectul termoelectric. Printre cele utilizate în mod obișnuit includ platină rodium platină (scara S, interval de măsurare 0-1300 grade), siliciu de nichel de crom de nichel (scara K, interval de măsurare 0-900 grade), nichel Chromium Constantan (Scara E, interval de măsurare 0-600 gramium și platou Rhodium 30 Platinum Rhodium 6 (Scale B 0-1600 grade).
info-1600-1103

Trimite anchetă

S-ar putea sa-ti placa si