Ana sayfa - Bilgi - Ayrıntılar

Termistör ve termokupl arasındaki ölçüm ilkeleri ve farklılıkları nelerdir?

Termokupllar, endüstride yaygın olarak kullanılan sıcaklık algılama bileşenlerinden biridir. Avantajları:


① Yüksek ölçüm doğruluğu. Çünkü termokupl ölçülen nesne ile doğrudan temas halinde ve ara ortamdan etkilenmez.


② Geniş ölçüm aralığı. Yaygın olarak kullanılan termokupllar, -50 ~ {+1600 derecesinden sürekli olarak ölçebilirken, bazı özel termokupllar sıcaklıkları -269 derecesi (altın demir nikel kromu gibi) ve {+2800 derecesi (tungsten rencium gibi) kadar düşük ölçebilir.


③ Basit inşaat ve kullanımı kolay. Termokupllar genellikle iki farklı türde metal kablodan oluşur ve boyut veya açıklık ile sınırlı değildir. Dışarıda koruyucu kolları var, bu da onları kullanımı çok uygun hale getiriyor.


1. Termokupl sıcaklık ölçümünün temel prensibi


Kapalı bir devre oluşturmak için iki farklı iletken veya yarı iletken A ve B'ye bir araya getirin. A ve B iletkenlerinin iki bağlanma noktası 1 ve 2 arasında bir sıcaklık farkı olduğunda, aralarında bir elektromotif kuvvet üretilir, bu da devrede belirli bir akımla sonuçlanır. Bu fenomene termoelektrik etki denir. Termokupllar bu etkiyi kullanarak çalışır.


2. Termokuplların türleri ve yapısı oluşumu


(1) Termokupl tipleri


Yaygın olarak kullanılan termokupllar iki kategoriye ayrılabilir: standart termokupllar ve standart olmayan termokupllar. Bahsedilen standart termokupl, termoelektrik potansiyeli ve sıcaklığı arasındaki ilişkiyi belirten, hatalara izin veren ve birleşik bir standart ölçeğe sahip olan ulusal bir standarda sahip bir termokupl anlamına gelir. Seçim için eşleşen bir ekran cihazına sahiptir. Standart olmayan termokupllar, standart termokupllar kadar yaygın olarak veya aynı büyüklük sırasına sahip değildir ve genellikle birleşik bir kalibrasyon tablosu yoktur. Esas olarak belirli özel günlerde ölçümler için kullanılırlar. Standart termokupl


1 Ocak 1988'den bu yana, Çin'deki tüm termokupllar ve termistörler IEC standartlarına göre üretilmiştir ve yedi standart termokupllar S, B, E, K, R, J ve T, Çin'de birleşik tasarım termokuplları olarak belirlenmiştir.


(2) Termokuplların güvenilir ve kararlı çalışmasını sağlamak için, bunlar için yapısal gereksinimler aşağıdaki gibidir:


① Termokuplu oluşturan iki termoelektrik elektrotun kaynağı sağlam olmalıdır;


② İki termoelektrik elektrot, kısa devreleri önlemek için birbirinden iyi yalıtılmalıdır;


③ Termokuplun telafi edici tel ile serbest ucu arasındaki bağlantı uygun ve güvenilir olmalıdır;


④ Koruyucu kılıf, termoelektrik elektrot ve zararlı ortam arasında yeterli izolasyon sağlamalıdır.


3. Termokupl soğuk ucunun sıcaklık telafisi


Termokuplların malzemelerinin genellikle pahalı olması (özellikle değerli metaller kullanılırken) ve sıcaklık ölçüm noktası ile cihaz arasındaki mesafe, termokupl malzemelerini kurtarmak ve maliyetleri azaltmak için, termokuplun soğuk ucunu (serbest ucu) sıcaklık sabit bir kontrol odasına bağlamak ve enstrüman terminallerine bağlamak için kullanılır. Termokupl telafi telinin işlevinin sadece termoelektrik elektrotu uzatmak ve termokuplun soğuk ucunu kontrol odasındaki cihaz terminaline taşımak olduğu belirtilmelidir. Soğuk uçtaki sıcaklık değişikliklerinin sıcaklık ölçümü üzerindeki etkisini ortadan kaldıramaz ve bir tazminat etkisi yoktur. Bu nedenle, soğuk uç sıcaklığının T {0}} ≠ 0 derecesinin sıcaklık ölçümü üzerindeki etkisini telafi etmek için başka düzeltme yöntemlerinin kullanılması gerekir.


Termokupl telafi kabloları kullanılırken, model eşleşmesine dikkat edilmelidir, polarite yanlış bağlanamaz ve telafi teli ile termokupl arasındaki bağlantı sonundaki sıcaklık 100 dereceyi aşamaz.


Sıcaklık ölçüm cihazlarının sınıflandırılması


Sıcaklık ölçüm cihazları, sıcaklık ölçüm yöntemlerine göre iki kategoriye ayrılabilir: temas ve temassız. Genel olarak, temas sıcaklığı ölçüm cihazları nispeten basit, güvenilirdir ve yüksek ölçüm doğruluğuna sahiptir; Bununla birlikte, sıcaklık ölçüm elemanı ile ölçülen ortam arasında yeterli termal değişim ihtiyacı nedeniyle, termal dengeye ulaşmak biraz zaman alır, bu nedenle sıcaklık ölçümünde bir gecikme vardır. Aynı zamanda, yüksek sıcaklık dirençli malzemelerin sınırlamaları nedeniyle, çok yüksek sıcaklık ölçümlerine uygulanamaz. Temassız cihaz sıcaklığı ölçümü, sıcaklığı ölçmek için termal radyasyon prensibine dayanmaktadır. Sıcaklık ölçüm elemanının ölçülen ortamla temas etmesi gerekmez, geniş bir sıcaklık ölçüm aralığına sahiptir, sıcaklık ölçümünün üst sınırı ile sınırlı değildir ve ölçülen nesnenin sıcaklık alanına zarar vermez. Reaksiyon hızı genellikle hızlıdır; Bununla birlikte, nesnenin emisyonu, ölçüm mesafesi, duman ve nem gibi dış faktörler nedeniyle, ölçüm hatası nispeten büyüktür.


Termal direnç uygulama prensibi


Termistör, orta ve düşük sıcaklık aralığında yaygın olarak kullanılan bir sıcaklık dedektörüdür. Ana özellikleri yüksek ölçüm doğruluğu ve istikrarlı performansdır. Platin termal direnci yüksek bir ölçüm doğruluğuna sahiptir ve sadece endüstriyel sıcaklık ölçümünde yaygın olarak kullanılmakla kalmaz, aynı zamanda standart bir referans cihazda da yapılır.---

Soruşturma göndermek

Bunları da sevebilirsiniz