Termal direnç sıcaklık ölçüm sisteminin bileşimi ve yapısı
Mesaj bırakın
Termal direnç sıcaklık ölçüm sisteminin bileşimi ve yapısı
Bir termal direnç sıcaklık ölçüm sistemi genellikle bir termal direnç, bağlantı kabloları ve görüntüleme cihazlarından oluşur. Aşağıdaki iki noktaya dikkat edilmelidir:
① Termal direncin ve gösterge cihazının derecelendirme numaraları tutarlı olmalıdır
② Bağlantı kablolarının direncindeki değişikliklerin etkisini ortadan kaldırmak için üç telli bağlantı yöntemi kullanılmalıdır.
Adından da anlaşılacağı gibi, bir termal direncin direnç değeri, direnç olarak iyi doğrusallığa sahip platin veya bakır tellerin kullanılması gibi sıcaklıkla birlikte değişir. Endüstriyel termistörler genellikle Pt100, Pt10, Pt1000, Cu50, Cu100 kullanır. Platin termistörlerin sıcaklık ölçüm aralığı genellikle -200 ile 800 santigrat derece arasındadır, bakır termistörlerin ise -40 ile 140 santigrat derece arasındadır.
Bir termistör platin telden yapılmışsa derecesine Pt100 denir. Yani direnç değeri 0 derecede 100 ohm, eksi 200 derecede 18.52 ohm, 200 derecede 175.86 ohm, 800 derecede 375.70 ohm'dur.
Örneğin, derece numarası Cu50 olan, bakır telden yapılmış bir termal direnç. 0 derecede 50 ohm, 100 derecede 71.400 ohm direnç değerine sahiptir.
Termal direnç formülü şöyledir: Rt=Ro (1+A * t+B * t * t); Rt=Ro [1+A * t+B * t * t+C (t-100) * t * t * t], burada t Celsius cinsinden sıcaklığı temsil eder, Ro sıfır Santigrattaki direnç değeri ve A, B ve C'nin tümü belirtilen katsayılardır. Pt100 için Ro, 100'e eşittir.
Derecelendirme numarasının tanımı: Sıcaklık aralığını temsil eder ve her derecelendirme numarasının termokupl veya termal direncinin spesifik sıcaklık çıkış voltajını volt veya milivolt cinsinden temsil eder.
Isıl direnç sıcaklık ölçümü, sıcaklık ölçümü için bir metal iletkenin direnç değerinin sıcaklığın artmasıyla artması özelliğine dayanmaktadır. Çoğu termal direnç saf metal malzemelerden yapılır; en yaygın olarak platin ve bakır kullanılır. Ayrıca platin, nikel, manganez ve rodyum gibi malzemeler de artık termal dirençlerin üretiminde kullanılıyor.
1. Isıtma gücünü ve ısıtma hızını değiştirme hedefine ulaşmak için AC gücünün etkin değerini değiştirmek için diyot yarım dalga düzeltmeyi kullanın; Bu yöntem en fazla uygulamaya sahiptir ve avantajı devre yapısının basit ve kullanımı kolay olmasıdır.
2. Gerilim dönüşümü için küçük bir transformatörün kullanıldığı gerilim dönüşümü, birden fazla aşamada ayarlanabilme avantajına sahiptir, ancak dezavantajı devre yapısının karmaşık olması ve üretim maliyetinin yüksek olmasıdır.
Silikon kauçuk ısıtıcının özellikleri
1. Müşteri ihtiyaçlarına göre (dairesel, eliptik ve koni şeklinde...) çeşitli şekil ve boyutları özelleştirebiliriz.
2. Silikon kauçuk ısıtıcının yalıtım katmanı, yüksek yalıtım performansına ve 20-50KV/mm arıza voltajına sahip silikon kauçuk ve cam elyaf kumaştan oluşur, bu nedenle güvenle kullanılabilir.
3. Silikon kauçuk ısıtıcıların montajı son derece uygundur. Oda sıcaklığında vulkanizasyon veya vulkanizasyon yoluyla monte edilebilirler veya müşteri gereksinimlerine göre deliklerden monte edilebilir veya paketlenebilirler.
4. Isıtma elemanı: Nikel alaşımlı ısıtma telini, 2,6 W/c ㎡'ye kadar ısıtma gücüne sahip bir cam elyaf kumaş üzerine sarın, ısıtmayı daha düzgün hale getirin.
5. Neme ve kimyasallara dayanıklı silikon kauçuk malzeme daha uzun ısıtıcı ömrü sağlar.
Www.superbheater.com







