Casa - Coneixement - Detalls

Quina diferència hi ha entre termoparells i termistors?

La tolerància del termopar de tipus k és de ± 1,5 graus o ± 0. 0 04|t |; Tolerància secundària ± 2,5 graus o ± 0,015|t |;

Els termistors de platí es divideixen en la classe A i la classe B. La classe A permet un error de mesura de temperatura de ± ({{{{0}}. 15 graus +0.

Els termistors i els termoparells s’utilitzen per a la mesura de la temperatura. Però també hi ha diferències essencials entre ells. Generalment, els termoparells es poden utilitzar per a mesures d'alta temperatura i el rang de temperatura de resistència tèrmica és lleugerament inferior; El senyal de resistència obtingut per un termistor és el valor de resistència, mentre que la calor és el senyal de tensió obtingut per casualitat. Aquest article compara i analitza principalment les diferències entre termistor i termopar.

1, concepte

1. Concepte bàsic de resistència tèrmica

El termistor és un detector de temperatura utilitzat habitualment en el rang de temperatures medis i baixos. La mesura de la temperatura de resistència tèrmica es basa en la característica que el valor de resistència dels conductors metàl·lics augmenta amb la temperatura. Les seves característiques principals són una mesura elevada i un rendiment estable. La precisió de la mesura del termòmetre de resistència al platí no només s’utilitza àmpliament en la mesura de la temperatura industrial, sinó que també es converteix en un instrument de referència estàndard. La mesura de la temperatura de resistència tèrmica es basa en la característica que el valor de resistència dels conductors metàl·lics augmenta amb la temperatura. Els termistors estan fabricats majoritàriament a materials de metall pur, amb el platí i el coure actualment els més utilitzats

2. Conceptes bàsics de termoparells

Els termoparells són habitualment utilitzats per a la temperatura components en els instruments de mesurament de la temperatura. Mesuren directament la temperatura i converteixen el senyal de temperatura en un senyal potencial termoelèctric, que després es converteix en la temperatura del medi mesurat mitjançant instruments elèctrics (instruments secundaris). Soldita dos materials diferents de conductors o semiconductors A i B junts per formar un circuit tancat. Quan hi ha una diferència de temperatura entre els dos punts de fixació 1 i 2 dels conductors A i B, es genera una força electromotriu entre ells, donant lloc a un corrent d’una certa magnitud al circuit. Aquest fenomen s’anomena efecte termoelèctric.

2, avantatges i característiques

En comparació amb els termistors ordinaris, té els avantatges següents:

① Mida petita, sense bretxa d’aire a l’interior, baixada de mesurament en termes d’inèrcia tèrmica;

② Bon rendiment mecànic, resistència a les vibracions i resistència a l’impacte;

③ Es pot doblar, fàcil d’instal·lar;

④ Llarga vida de servei.

Els termoparells són un dels components de detecció de temperatura utilitzats habitualment a la indústria. Els seus avantatges són:

① Construcció senzilla i fàcil d’utilitzar. Els termoparells solen estar compostos per dos tipus diferents de cables metàl·lics i no estan limitats per la mida o l’obertura. Tenen mànigues de protecció a l’exterior, fent -les molt convenients d’utilitzar.

② àmplia gamma de mesurament. Els termoparells d'ús comú poden mesurar -se contínuament des de -50 ~ +1600 graus, mentre que alguns termoparells especials poden mesurar el grau -269 (com ara el crom de níquel de ferro d'or) i fins a +2800 grau (com ara el rhenium de tungstè).

③ Mesureu alt. Perquè la termopar està en contacte directe amb l'objecte mesurat i no està afectat pel medi intermedi.

3, tipus i composició

1. Estructura de la resistència tèrmica

1) Termistor de tipus ordinari. Segons el principi de mesura de la temperatura de la resistència tèrmica, el canvi en la temperatura mesurada es mesura directament pel canvi en el valor de resistència de la resistència tèrmica. Per tant, el canvi de resistència de diversos cables com els cables de plom del cos de resistència tèrmica tindrà un impacte en la mesura de la temperatura. Per eliminar la influència de la resistència al plom, s’utilitza generalment un sistema de fil de tres fil o quatre,

2) Termistor a prova d’explosió. El termistor a prova d’explosió utilitza una estructura especial de la caixa de la unió per limitar l’explosió de gas mixt explosiu dins de la seva closca causada per espurnes o arcs dins de la caixa de la unió, per no provocar una explosió excessiva al lloc de producció. Les resistències tèrmiques a prova d’explosió es poden utilitzar per a la mesura de la temperatura en zones amb riscos explosius dins de les zones de classe Bla ~ B3C.

3) Termistor de la cara final. L’element de detecció de temperatura de resistència tèrmica de la cara final està feta d’un filferro de resistència especialment processat ferida fortament contra la cara final del termòmetre i la seva estructura es mostra a la figura 2-1-8. En comparació amb els termòmetres generals de resistència axial, pot reflectir amb més precisió i ràpidament la temperatura real de la cara final mesurada, i és adequada per mesurar la temperatura de la cara final de les closques del suport i altres components.

4) Termistor blindat. El termistor blindat és un cos sòlid compost d’elements de detecció de temperatura (resistències), cables, materials d’aïllament i mànigues d’acer inoxidable. El seu diàmetre exterior és generalment entre 2 i 8mm i pot arribar fins a 8mm

2. Tipus de termoparells

Els termoparells d'ús comú es poden dividir en dues categories: termoparells estàndard i termoparells no estàndard. El termopar estàndard a què es refereix fa referència a un termopar que té un estàndard nacional que especifica la relació entre el seu potencial termoelèctric i la seva temperatura, permet errors i té una escala estàndard unificada. Té un instrument de visualització que coincideix per a la selecció.

1) Els termoparells no estandarditzats no són tan utilitzats ni del mateix ordre de magnitud que els termoparells estandarditzats, i generalment no tenen una taula de calibració unificada. S’utilitzen principalment per a mesures en determinades ocasions especials.

2) Des de l’1 de gener de 1988, tots els termoparells i termistors a la Xina s’han produït d’acord amb els estàndards internacionals d’IEC i set termocopis estandarditzats, a saber, S, B, E, K, R, J i T, han estat designats com a termocoples de disseny unificats a la Xina.

4, Anàlisi de la diferència entre termistors i termoparells

Els termistors i els termoparells tenen el mateix tipus de diferenciació, però no requereixen cables compensadors i són més barats que els termoparells. Un termopar és un sensor de temperatura, similar a una resistència tèrmica, però difereix d’una resistència tèrmica principalment en això:

1. La naturalesa del senyal és que el termistor en si és una resistència i els canvis en la temperatura provoquen un canvi de resistència positiu o negatiu en la resistència; L’acoblament tèrmic, d’altra banda, genera canvis en la tensió induïda que varien amb la temperatura.

2. El rang de temperatura detectat pels dos sensors és diferent. La resistència tèrmica generalment detecta un rang de temperatura de 0-150 graus i el rang de mesurament pot arribar a uns 600 graus (per descomptat, es pot detectar la temperatura negativa). Els termoparells poden detectar temperatures que van des de 0-1000 graus centígrads (o fins i tot superiors), de manera que la primera és la detecció de baixa temperatura i la segona és la detecció d'alta temperatura.

3. En termes de materials, la resistència tèrmica és un tipus de material metàl·lic sensible als canvis de temperatura, mentre que l’acoblament tèrmic és un material bimetàlic, on dos metalls diferents generen una diferència de potencial als extrems de dos cables metàl·lics diferents a causa dels canvis de temperatura.

4. Els mòduls d’entrada per a resistències tèrmiques i termoparells corresponents als PLC també són diferents. Aquesta afirmació no és un problema, però generalment els PLC es connecten directament als senyals 4-20 MA, mentre que les resistències tèrmiques i els termoparells solen estar connectats a PLC amb transmissors si està connectat a DCS, no cal utilitzar un transmissor. El termistor és un senyal RTD, la termopar és un senyal TC!

5. Els PLC també tenen mòduls de resistència tèrmica i mòduls de termopar, que poden fer resistència a introduir directament i senyals de termopar.

6. Els termoparells vénen en J, T, N, K, S i altres models, alguns són més cars que les resistències, mentre que d’altres són més barats. No obstant això, quan s’inclouen cables compensats, el cost global dels termoparells és més elevat. Els termistors són senyals de resistència, mentre que els termoparells són senyals de tensió.

7. El principi de la mesura de la resistència tèrmica es basa en la propietat de la resistència d’un conductor (o semiconductor) canviant amb la temperatura, amb un rang de mesura de negatiu 00 ~ 500 graus. Les resistències d'ús comú inclouen resistències de platí (PT100, PT10) i resistències de coure CU50 (negatives 50-150 graus). El principi de la mesura de la temperatura del termopar es basa en l'efecte termoelèctric. Els que s'utilitzen habitualment inclouen el platí de rodi de platí (escala S, rang de mesurament 0-1300 graus), silici de níquel de níquel crom (escala k, rang de mesura {{8} graus), níqui crom constanttan (escala E, rang de mesura {{9} graus), i rhiodium de platinum 30 de platinum 30 (Scale b, rhodium 6 (scal b, b, scal b, b, rhodium 30 platinum rhodium 6 (scal b, b, rhodium 30 platinum b, b, scal b, b, scal b, b, b, scal b, b, b, scal b, b, b, b, scal b, b, b, b, scal b, b, b, b, scal b, b, b, b, scal b, b, b, b, scal b, b, b, b, scal b, b, b, b, scal b, b, b. Range de mesura 0-1600 graus).
info-1600-1103

Enviar la consulta

Potser també t'agrada