Casa - Coneixement - Detalls

Quin és el mètode de mesura per a la resistència tèrmica?

El principi d’un termòmetre termistor és utilitzar la característica de la resistència d’un conductor o d’un semiconductor canviant amb la temperatura. Els principals avantatges d’un termòmetre termistor són: alta precisió de mesura i bona reproductibilitat; Té un gran rang de mesurament, sobretot en temperatures baixes; Fàcil d’utilitzar en la mesura automàtica i també convenient per a la mesura de llarga distància. De la mateixa manera, les resistències tèrmiques també tenen defectes, com ara una precisió deficient a les mesures de temperatura alta (superior a 850 graus); Fàcil d’oxidar i no resistent a la corrosió.
Actualment, els materials utilitzats per a les resistències tèrmiques inclouen principalment el platí, el coure, el níquel, etc. Aquests materials s’utilitzen principalment perquè la seva relació temperatura a resistència en els intervals de temperatura comú està relacionada linealment. Aquí, introduïm principalment termòmetres de resistència al platí.
El platí és un metall preciós amb propietats físiques i químiques estables, especialment una forta resistència a l’oxidació. És fàcil de purificar, té una bona processabilitat i es pot convertir en cables de platí extremadament fins. En comparació amb metalls com el coure i el níquel, té una major resistivitat elèctrica i una alta reproductibilitat, convertint -lo en un material ideal per a la resistència tèrmica. Tot i això, el seu desavantatge és que el coeficient de resistència de la temperatura és petit i és propens a la britivitat quan es treballa en la reducció de mitjans, fent -lo costós. La puresa del platí s’expressa generalment en termes de relació de resistència: w (1 0 0)=r100/r0
R1 0 0 representa el valor de resistència a 100 graus; R0 representa el valor de resistència a 0 graus
Segons els estàndards IEC, les resistències de platí amb un valor de resistència inicial de r 0=100 ω (r 0=10 ω) i w (100) =1. 3850 s'utilitzen com a resistències de platí estàndard industrial. Els termòmetres de resistència al platí amb r 0=10 ω tenen cables de resistència més gruixuts i s'utilitzen principalment per mesurar les temperatures superiors als 600 graus. L’equació de la temperatura de resistència de la resistència al platí és una equació a les peces:
Rt {{0}} r 0 [1+ at+bt 2+ c (t -100 grau) t3] t representa el rang de temperatura de {{7} graus a 0 graus a 0 graus
Rt {{{0}} r 0 (1+ at+bt2) T representa el rang de temperatura de 0 a 850 graus
En resoldre aquesta equació, es pot conèixer el valor de temperatura en funció del valor de resistència. Tanmateix, en el treball pràctic, el valor de la temperatura es pot determinar en funció del valor de resistència fent referència a l'escala de resistència tèrmica.
Segons les regulacions estàndard, els termistors de platí es divideixen en la classe A i la classe B. Classe A La mesura de temperatura permet un error de ± ({{{{{0}. 15 graus +0.
Les resistències tèrmiques utilitzades al lloc són generalment resistències tèrmiques blindats, que estan compostes per un cos de resistència tèrmica, material d’aïllament i tub de protecció. El cos de resistència tèrmica i el tub de protecció es solden i s’omplen amb material d’aïllament al mig, que pot protegir eficaçment el cos de resistència tèrmica, resisteix l’impacte, el xoc i la corrosió.
Mètode de mesurament de la resistència al platí de tres fil:
Els termistors de platí tenen diversos tipus, incloent sistemes de dos fils, tres filferro i quatre filferro. El sistema de dos fils té errors de mesura importants i ja no s’utilitza. Actualment, l’ús industrial utilitza generalment el sistema de tres filferro, mentre que l’ús del laboratori utilitza generalment el sistema de quatre filferro. Aquí introduïm principalment el cablejat del termistor de tres filferro. Un termistor de platí de tres filferro està connectat en paral·lel a l’extrem A i a l’extrem C de la resistència, permetent així que la resistència tingui tres terminals de connexió A, B i C. D’aquesta manera, la resistència del filferro de mesura introduïda pel fil B es pot compensar pel fil C, reduint l’impacte dels errors de resistència al plom causat per canvis de temperatura sobre la resistència del plom. Tres termistors de platí de filferro, en instruments secundaris, tots tenen ponts de resistència variables. Segons el rang dels termistors de platí utilitzats, els termistors de platí del pont de l’instrument secundari poden estar ajustats a les mesures més precises.
Un nou mètode per dividir els termòmetres de resistència tèrmica:
El termòmetre de resistència al platí industrial és un instrument de mesura de temperatura àmpliament utilitzat. Durant molt de temps, el mètode de càlcul de l’equació de CVD s’ha utilitzat àmpliament en estàndards rellevants o especificacions tècniques a casa i a l’estranger per calibrar -lo. No obstant això, els termòmetres de resistència al platí industrial que utilitzen l'equació de CVD per a la calibració tenen una baixa precisió, una baixa estabilitat i una alta incertesa i no es poden utilitzar com a estàndards de transmissió.
Per aquesta raó, la majoria de camps de mesura de la temperatura industrial o laboratoris amb requisits baixos només poden utilitzar termòmetres de resistència al platí estàndard d’alta precisió com a estàndards de traçabilitat. No obstant això, en el camp de mesurament de la temperatura industrial real, a causa de diverses limitacions, no es poden utilitzar termòmetres de resistència al platí estàndard, cosa que fa impossible aconseguir la transmissió de valor de la temperatura i la traçabilitat en aquests llocs i no es poden dur a terme treballs reals de calibració metrològica.
La viabilitat de calibrar i dividir els termòmetres de resistència al platí industrial i comparar -los amb la relació de resistència a la temperatura Resultats dels resultats donats per l’equació de CVD d’ús comú, per identificar les diferències entre tots dos i explorar les maneres i els mètodes d’establir la resistència industrial de la resistència industrial de la resistència al platí com a estàndards de transferència. Realitzant investigacions i anàlisis sobre diversos termistors de platí industrial fabricats per diferents models i fabricants en diferents intervals de temperatura, es presenten els resultats experimentals, les corbes de dades i els errors de mesura causats per l'ús de dos mètodes diferents per calibrar cada termòmetre.
Els resultats experimentals han demostrat que el mètode d’interpolació de la seva escala de temperatura -1990 és factible per als termòmetres de resistència al platí industrial. En comparació amb el mètode de càlcul de l'equació de CVD per a la calibració de la resistència al platí industrial, té una millor precisió i consistència. Anteriorment, les institucions nacionals de metrologia d’Itàlia i Canadà van realitzar investigacions sobre el mètode de la divisió de resistència al platí industrial mitjançant la fórmula d’interpolació de l’escala de temperatura internacional.
Els mètodes tradicionals per millorar la precisió i l'estabilitat de la mesura de la temperatura de la resistència industrial es centren en la puresa de components, la tecnologia d'envasos i els processos de fabricació; S'ha proposat un nou enfocament en termes de mètodes de càlcul, posant el fonament per a la millora de la transmissió de la transmissió de valor de la temperatura i dels sistemes de traçabilitat per a resistències de platí de precisió i resistències de platí industrial, que es poden aplicar àmpliament en el camp de mesurament de la temperatura de les resistències de platí industrial.info-1600-1103

Enviar la consulta

Potser també t'agrada