열 저항은 중저온 영역에서 가장 일반적으로 사용되는 온도 감지기입니다.
열 저항은 도체 또는 반도체의 저항 값이 온도에 따라 변하는 특성을 기반으로 온도 및 온도 관련 매개 변수를 측정합니다. 열 저항기는 대부분 순수한 금속 재료로 만들어집니다. 현재 백금과 구리가 가장 널리 사용됩니다. 니켈, 망간 및 로듐과 같은 재료는 열 저항을 만드는 데 사용되었습니다. 열 저항은 일반적으로 리드를 통해 컴퓨터 제어 장치 또는 기타 보조 기기에 저항 신호를 전송해야 합니다.
중국 악기 온도 측정을 위한 다양한 Thermal Resistance를 제공합니다. 질문이 있으시면 영업 엔지니어에게 문의하십시오.
피복 열 저항
Sheathed 열 저항은 때 특징을 이용합니다
재료의 온도가 변하면 저항도 변합니다. 저항이 변하면 기기는 저항에 해당하는 관련 온도를 표시합니다.
일반적으로 디스플레이 악기, 녹음과 함께 사용됩니다.
악기, 전자 컴퓨터 등. 그것은 직접 수 액체의 온도를 측정하다, -200℃~500℃ 범위 내의 증기 및 가스 및 고체 표면.
허용 수준
열 저항 조립
조립된 PT100 열 저항은 열 저항/백금 저항 요소로 조립되며, 금속 보호 튜브, 산화 마그네슘 절연 분말 및 연장선.
이 제품은 구조가 간단하고 응용 범위가 넓습니다. 이 방법은 대부분의 열 저항 온도 측정 경우에 사용됩니다. 다양한 고객의 요구 사항에 따라 내마모성, 부식 방지, 방폭, 방수 및 고온 내성 유형으로 만들어집니다.
- 압력 스프링 유형의 온도 감지 요소로 진동 방지 성능이 우수합니다.
- 보상선이 없어 비용 절감
- 높은 측정 정확도;
- 높은 기계적 강도, 양호 압박 저항;
- 수입 박막 저항기 안정적이고 안정적인 공연;
방폭 내열성
방폭 내열성은 방폭 재료 간극의 원리를 기반으로 합니다. 정션 박스 및 기타 부품은 충분한 강도로 설계하십시오. 스파크, 아크 및 위험한 온도를 생성하는 모든 부품은 정션 박스 캐비티에서 밀봉됩니다. 캐비티 내에서 폭발이 발생하면 조인트 표면의 틈새를 통해 화염을 소멸 및 냉각시킬 수 있어 폭발 후 화염 및 온도가 캐비티 외부로 전달되지 않습니다. 따라서 방폭형.
의 범위 온도 측정 오차 허용 오차
증거 목록
PT100
열 저항의 주요 유형:
①보통 열 저항
열 저항의 온도 측정 원리에서 측정된 온도의 변화는 열 저항의 저항 변화로 직접 측정됩니다. 따라서 열 저항의 리드선과 같은 다양한 전선의 저항 변화는 온도 측정에 영향을 미칩니다.
②단면 열저항
종단면 열 저항 온도 감지 요소는 온도계의 종단면에 밀접하게 부착된 특수 처리된 저항 와이어로 감겨 있습니다. 일반적인 축 방향 열 저항과 비교하여 측정된 단면의 실제 온도를 더 정확하고 빠르게 반영할 수 있습니다. 베어링 부시 및 기타 기계 부품의 단면 온도 측정에 적합합니다.
③기갑 내열성
장갑 열 저항은 온도 감지 소자(저항기), 도선, 절연 재료 및 스테인리스 강 소매. 외경은 일반적으로 φ2~φ8mm이며 가장 작은 것이 φmm에 달할 수 있습니다.
일반 열 저항과 비교하여 다음과 같은 장점이 있습니다.
- 작은 크기, 내부 에어 갭 없음, 열 관성, 작은 측정 지연;
- 우수한 기계적 성질, 진동 저항 및 충격 저항;
- 구부릴 수 있고 설치가 쉽습니다.
- 긴 서비스 수명.
④방폭 내열성
특수 구조의 정션박스를 통한 방폭 내열성, 스파크나 아크의 영향으로 쉘 내부의 폭발성 혼합 가스의 폭발이 정션박스에 가두어져 생산 현장에서 과도한 폭발을 일으키지 않습니다. Bla-B3c 레벨 영역에서 폭발 위험이 있는 장소에서 온도 측정에 방폭 열 저항을 사용할 수 있습니다.
열 저항과 열전대의 차이
차이점 1: 온도 측정 원리가 다릅니다.
열 저항 온도 측정은 금속 도체의 저항 값이 온도에 따라 증가하는 특성을 기반으로 합니다. 주요 특징은 높은 측정 정확도와 안정적인 성능입니다. 그 중 백금 열 저항의 측정 정확도가 가장 높습니다. 산업용 온도 측정에 널리 사용될 뿐만 아니라 표준 기준 기기로도 만들어졌습니다.
열전대는 서로 다른 재료의 두 도체 또는 반도체 A와 B를 용접하여 폐쇄 루프를 형성합니다. 도체 A와 B의 두 부착점 1과 2 사이에 온도차가 있으면 둘 사이에 기전력이 발생한다. 따라서 루프에 큰 전류가 형성됩니다. 이 현상을 열전 효과라고 합니다.
차이점 2: 열전대와 열 저항의 분류가 다릅니다.
일반적인 열 저항 재료는 대부분 단일 금속입니다. 가장 널리 사용되는 열 저항 재료는 백금과 구리입니다. 백금 저항은 높은 정밀도, 우수한 안정성 및 특정 비선형성을 가지고 있습니다. 온도가 높을수록 저항 변화율이 작아집니다. 구리 저항 온도 측정 범위에서 저항 값과 온도 사이에는 선형 관계가 있으며 온도 라인의 수가 많고 150을 초과하면 산화되기 쉽습니다. 열 저항의 인덱스 번호는 Cu50이며, Pt100, Pt1000 등 앞의 문자는 열저항의 재질을 말하며 뒤의 숫자는 열저항의 저항값이다.
열전쌍은 양쪽 끝이 루프로 연결된 두 개의 서로 다른 전도체(열전대 와이어 또는 열전극이라고 함)로 구성됩니다. 일반적인 K형 열전대는 니켈-크롬-니켈 실리콘으로 구성됩니다. 표준화된 열전쌍 중국 1년 1988월 XNUMX일부터 열전대 및 열 저항은 모두 IEC 국제 표준에 따라 생산되었습니다. S, B, E, K, R, J, T의 XNUMX개의 표준화된 열전대는 중국의 통합 설계로 지정됩니다. 열전대.
차이점 3: 다른 온도 범위
열 저항은 중저온 영역에서 일반적으로 사용되는 온도 센서입니다. 백금 열 저항, 구리 열 저항 등으로 나뉩니다. 온도 측정 범위도 다릅니다. 일반적으로 열저항은 -200℃에서 600℃까지의 온도를 측정할 수 있다.
열 저항에 비해 열전쌍의 온도 측정 범위는 훨씬 큽니다. 가장 큰 온도 측정 범위를 가진 B형 열전대는 0-1800℃의 온도까지 측정할 수 있습니다. 일반 K형 열전대는 -40-1200℃의 온도도 측정할 수 있습니다. 그러나 저온 영역의 열전대 측정은 그다지 정확하지 않기 때문입니다. 따라서 더 낮은 온도를 측정할 때 열 저항을 사용하는 것이 더 적절합니다.
차이점 4: 다른 연결 방법
현재 열 저항을 연결하는 방법에는 XNUMX선, XNUMX선 및 XNUMX선의 세 가지 주요 방법이 있습니다. XNUMX선식 시스템의 정확도는 상대적으로 낮은 반면 XNUMX선식 시스템은 실험실에서 정확한 측정을 위해 더 많이 사용됩니다. 일반적으로 사용되는 대부분의 열 저항은 XNUMX선식 시스템입니다. 열 저항을 측정하는 회로는 일반적으로 불평형 브리지이기 때문입니다. XNUMX선식 시스템이 사용됩니다. 하나의 전선이 브리지의 전원 단자에 연결됩니다. 다른 두 개는 열에 연결되어 있습니다. 저항이 있는 브리지 암과 그에 인접한 브리지 암. 이는 와이어 라인 저항으로 인한 측정 오류를 제거하고 정확도를 크게 향상시킬 수 있습니다.
써모커플은 열 저항에 대해 그렇게 까다롭지 않습니다. 모두 XNUMX선식 시스템입니다. 열 저항과 달리 출력 저항은 열전대 mV 신호입니다.
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