Termal direncin sınıflandırılması ve kurulumu ve avantajları ve dezavantajları
Mesaj bırakın
Termal direncin sınıflandırılması ve kurulumu ve avantajları ve dezavantajları
Termistör sensörü esas olarak sıcaklık ve sıcaklıkla ilişkili parametreleri, direnç değerinin . Sıcaklık ile değiştiği özelliği kullanarak, bu tür sensör nispeten yüksek olduğunda uygun olduğunda, termal direnç sensörü, direnç, stabil performans, geniş sıcaklık aralığı ve kolay işleme, büyük sıcaklık katsayısı, stabil performans, geniş sıcaklık aralığı ve 3 {{ -200 derecesi C ~ +500 derecesi C . termistör sıcaklık ölçümü, bir metal iletkenin direnç değerinin .} .}} {}}} Kullanılan . Ayrıca, nikel, manganez ve tantal gibi termal dirençler . kullanılmıştır.
İlk olarak, termal direnç sensörlerinin sınıflandırılması termal direnç sensörleri, farklı sınıflandırma yöntemlerine göre çeşitli tiplere ayrılabilir .
Malzeme ile iki türe ayrılmıştır:
Termal direnç sensörü iki tipe ayrılabilir: metal termal direnç tipi ve yarı iletken termal direnç tipi . Birincisi termal direnç olarak adlandırılır ve ikincisi termistör . olarak adlandırılır
Yapıya göre üç türe ayrılmıştır:
Sıradan tip termal direnç, zırhlı termal direnç, ince film termal direnci .
Amaca göre:
Endüstriyel termal direnç, hassas standart direnç . NTC Termal Direnç Sensörü: Bu tip sensör negatif bir sıcaklık katsayısı sensörüdür, yani sensörün direnci artan sıcaklık ile azalır; PTC Termal Direnç Sensörü: Bu tip sensör, pozitif bir sıcaklık katsayısı sensörüdür, yani sensörün sıcaklık artışı ve artışı ile direnci .
Aşağıda, ilk kategorideki termal direnç sensörünün bir açıklaması .
1. Metal termal direnç sensörleri şu anda yaygın olarak kullanılan termal direnç malzemeleri platin, bakır, nikel, demir ve bismut demir alaşımlarıdır, platin ve bakır yaygın olarak kullanılır ve sıcaklık direnç katsayıları . aralığındadır.
Sıcaklık ölçümü için bir termal direnç malzemesi olarak, termal direncin duyarlılığını artırmak için büyük bir sıcaklık direnç katsayısına sahip olmak arzu edilir; Dirençin boyutunu azaltmak için direnç mümkün olduğunca büyüktür; Termal direncin tepki hızını arttırmak için ısı kapasitesi küçüktür; Kapsam içinde, kararlı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olmalıdır; Direnç ve sıcaklık arasındaki ilişki tercihen doğrusala yakındır; Platinum ve bakır arasında iyi bir işlenebilirliğe sahip olmalı ve ucuz . olmalıdır, platin en iyi performansa sahiptir . Özel bir yapıya sahip standart bir termometreye dönüştürülebilir . uygulama aralığı; Bakır direnci ucuz ve doğrusaldır, ancak sıcaklık yüksektir ve oksitlenmesi kolaydır, bu nedenle sadece çevredeki daha düşük sıcaklık . için uygundur, yavaş yavaş platin dirençleri . ile değiştirilmiştir.
2. Platin Termal Direnç Platin Malzemelerinin Avantajları:
Fiziksel ve kimyasal özellikler son derece stabildir, özellikle oksidasyona dirençlidir ve yukarıdaki özellikleri geniş bir sıcaklık aralığında (1200 derecenin altında) koruyabilir; Arındırılması kolay, iyi çoğaltma, iyi işlenebilirlik, kutuplara ince platin tel veya çok ince platin folyo yapılabilir; Yüksek özdirenç .
Dezavantaj, direnç sıcaklık katsayısının küçük olmasıdır; Azalan bir ortamda çalışırken lekelenmek kolaydır ve kırılgan hale gelir; Fiyat yüksek .
3. bakır termal direnci
Bakır Termal Direnç Platin Metal pahalıdır, bu nedenle ölçüm doğruluğunun yüksek olmadığı ve sıcaklığın düşük olduğu bazı durumlarda, -50 ila +150 derece . sıcaklığını ölçmek için bakır termal direnç yaygın olarak kullanılır.
Bakır termal direnci aşağıdaki özelliklere sahiptir:
Yukarıda kullanılan sıcaklık aralığında, direnç ve sıcaklık arasındaki ilişki neredeyse doğrusaldır, bu yaklaşık
1. Sıcaklık direnç katsayısı platinden daha yüksektir ve direnç platinden daha düşüktür .
2. saflaştırılması kolay, iyi işleme performansı, filamentlere çekilebilir ve fiyat ucuzdur .
3. Oksitlenmesi kolaydır ve aşındırıcı ortam veya yüksek sıcaklık altında çalışmamalı .
İkincisi, termal direnç sensörü
Termal Direnç kurulumu için kurulum gereksinimleri, sıcaklık ölçümünün doğruluğuna dikkat etmeli, güvenlik test edilebilir ve bakımını kolaylaştırabilir ve . Termal dirençli ekiplerin çalışmasını ve üretim işlemlerini etkilemez.
1. Termal dirençin ölçüm ucu ile ölçülen ortam arasında yeterli ısı değişimini sağlamak için, ölçüm noktasının konumu makul bir şekilde seçilmeli ve termal dirençten valf, dirsek ve boru ve ekipmanın ölü açısının yakınında önlenmelidir .
2. Koruyucu manşon ile termal direnç, ısı transferi ve ısı kaybına sahiptir . Ölçüm hatasını azaltmak için termokupl ve termal direnç yeterli yerleştirme derinliğine sahip olmalıdır:
(1) Boru hattının ortasındaki sıvı sıcaklığının termal direnci için, ölçüm ucu boru hattının merkezine yerleştirilmelidir (dikey veya eğik olarak monte edilmiş) . Test edilecek borunun çapı 200 mm ise, RTD'nin ekleme derinliği 100 mm seçmelidir;
(2) Yüksek sıcaklık ve yüksek basınç ve yüksek hızlı sıvının (ana buhar sıcaklığı gibi) sıcaklık ölçümü için, koruyucu manşonun sıvıya direncini azaltmak ve koruyucu tüpün sıvının etkisi altında kırılmasını önlemek için, sığ bir şekilde veya sıcak bir manşon {{1} termal direnci {{1} termal ıslatma}, Kol, ana buhar borusuna 75 mm'den az olmayan bir derinliğe yerleştirilmelidir; Termal yerleştirme tipi termal direnç, standart bir yerleştirme derinliğine 100 mm olmalıdır;
(3) Baca gazı sıcaklığını bacataki sıcaklığın ölçülmesi gerekiyorsa, baca çapı 4 m olmasına rağmen, termal direnç yerleştirme derinliği 1 m .
(4) Ölçüm elemanının yerleştirme derinliği 1m'yi aştığında, mümkün olduğunca dik olarak monte edilmeli veya destek çerçevesi ve koruyucu manşon eklenmelidir .
Üçüncüsü, metaldeki termal direnç sensörünün çalışma prensibi, taşıyıcı serbest bir elektrondur, sıcaklık arttığında, serbest elektron sayısı temelde değişmez (sıcaklık değişimi aralığı çok büyük olmadığında
Zaman), ancak her serbest elektronun kinetik enerjisi artacaktır, bu nedenle belirli bir elektrik alanının etkisi altında, düzensiz elektronlar yön hareketine karşı daha fazla dirence sahip olacak ve artan sıcaklık ile metal direnç değerinde bir artışa neden olacaktır . .
Termal direnç, artan sıcaklık . ile direncin artması gerçeği ile ölçülür
Termal direnç sensöründeki termistör, yeni bir yarı iletken sıcaklık ölçüm elemanı . Yarı iletken ., yarı iletkende iletime katılan taşıyıcılardır, çünkü yarı iletkendeki taşıyıcılar, metaldeki serbest elektronların sayısından çok daha küçük olduğundan, direnç artışı olduğu gibi, değişim, daha fazla, değişim, daha fazla, daha fazla sıcaklık artışı, {{2 { Yarıiletken, yeni elektron deliği çiftleri üretmek için daha yüksek bir enerji seviyesine termal uyarma ile heyecanlanır . Bu nedenle, elektrik yüküne katılan taşıyıcıların sayısı artar ve yarı iletkenin direnci azalır (elektriksel iletkenlik artar) (elektriksel iletkenlik artışları) ({6}}}} SeRiving ile arttırıldığından., taşıyıcılar artışı arttırdığından, ekspartivitasyon artışı arttırır. artan sıcaklık ile katlanarak azalır .
Bir termistör, bir yarı iletkenin özellikleri kullanılarak yapılan sıcaklığa duyarlı bir bileşendir, böylece taşıyıcıların sayısı . sıcaklığı 1 derece değiştiğinde, bazı yarı iletken termistörlerin direnç değişimi .%{5}}, belirli koşullar altında, ölçülen değişime dayanarak elde edilir..








