Kodu - Teadmised - Üksikasjad

Soojusresistentsuse klassifitseerimine ja paigaldamine ning selle plussid ja puudused

Soojusresistentsuse klassifitseerimine ja paigaldamine ning selle plussid ja puudused

Termistor-andur mõõdab peamiselt temperatuuri ja temperatuuriga seotud parameetreid, kasutades omadusi, et takistusväärtus muutub temperatuuriga . seda tüüpi andur sobib siis, kui temperatuuri tuvastamise täpsus on suhteliselt kõrge . termiline takistusandur {{{3-ga, suuri temperatuuride koefitsiendiga, lavainimese, laia lineaarsuse, Stable, Stable, Stable, Stable, Stable, Stable. Kasutatakse temperatuuride mõõtmiseks vahemikus -200 kraadi c ~+500 kraad C . Termistori temperatuuri mõõtmine põhineb asjaolul, et metallijuhi takistuse väärtus suureneb, kui temperatuur tõuseb., on enamik termilisi takistusi, mis on praegused, PLEMEM {8 PLATUM {8. {8. {8. {8. Kasutatud . Lisaks on kasutatud termilisi takistusi nagu nikkel, mangaani ja tantalum .

 

 

 

Esiteks saab soojustakistuse andurite klassifikatsiooni termilise takistusandurite jagada erinevateks klassifitseerimismeetodite järgi erinevat tüüpi .

 

Jagatud materjali järgi kahte tüüpi:

 

Termilise takistuse anduri võib jagada kahte tüüpi: metalli soojustakistuse tüüp ja pooljuhtide termiline takistus tüüp .} esimest nimetatakse termiliseks takistuseks ja viimast nimetatakse termistoriks ..

 

 

 

Jagatud kolme tüüpi struktuuri järgi:

 

Tavaline tüübi soojusresistentsus, soomustatud soojustakistus, õhuke kile termiline takistus .

 

 

 

Eesmärgi järgi:

 

Tööstuslik soojustakistus, täpsustasand . NTC termilise takistuse andur: Seda tüüpi andur on negatiivne temperatuuride koefitsiendi andur, see tähendab, et anduri takistus väheneb temperatuuri tõusuga; PTC soojustakistuse andur: Seda tüüpi andur on positiivne temperatuuride koefitsiendi andur, see tähendab anduri takistus temperatuuri tõusuga ja suurendada .

 

Järgnev on termilise takistusanduri kirjeldus esimeses kategoorias .

 

 

 

1. metalli termilise takistuse andurid, mida praegu laialdaselt kasutatavad termilised takistusmaterjalid on plaatina, vask, nikkel, raua- ja vesstimi rauasulamid, samal ajal kui tavaliselt kasutatakse plaatina ja vaske ning nende temperatuuride koefitsient on vahemikus.

 

Temperatuuri mõõtmiseks soojustakistuse materjalina on soovitav, et soojustakistuse tundlikkuse parandamiseks oleks suur temperatuuride koefitsient; Takisti suuruse vähendamiseks on takistus võimalikult suur; Soojusmaht on väike, et suurendada soojustakistuse reageerimiskiirust; Selle ulatuse piires peaks sellel olema stabiilsed füüsikalised ja keemilised omadused; Vastupidavuse ja temperatuuri suhe on eelistatavalt lineaarse lähedal; Sellel peaks olema hea töötletavus ja see peaks olema odav . plaatina ja vase seas, Platinumil on parim jõudlus . selle saab muuta standardseks termomeetriks, millel on spetsiaalne struktuur ., selle rakendusvahemik on; Vase takistus on odav ja lineaarne, kuid temperatuur on kõrge ja seda on lihtne oksüdeerida, seega sobib see keskkonnas ainult madalama temperatuuri . jaoks, see on järk -järgult asendatud plaatinatakistidega .

 

 

 

2. Plaatina soojustakistuse Plaatina materjalide eelised on:

 

Füüsikalised ja keemilised omadused on äärmiselt stabiilsed, eriti vastupidavad oksüdatsioonile ja võivad säilitada ülaltoodud omadusi laias temperatuurivahemikus (alla 1200 kraadi); Lihtne puhastada, hea replikatsiooni, hea töötlemise, saab teha pooludeks peeneks plaatinatraadist või väga õhukeseks plaatinafooliumiks; kõrge takistus .

 

Puuduseks on see, et temperatuuri koefitsient on väike; Redutseeriva söötmega töötades on lihtne värvida ja muutub rabedaks; Hind on kõrge .

 

 

 

3. vask termiline takistus

 

Vase termiline takistus Plaatinametall on kallis, nii et mõnel korral, kus mõõtmise täpsus ei ole kõrge ja temperatuur on madal, kasutatakse {-50 temperatuuri mõõtmiseks tavaliselt vase soojustakistust +150 kraad.

 

Vase termilise takistusega on järgmised omadused:

 

Ülaltoodud temperatuurivahemikus on takistuse ja temperatuuri suhe peaaegu lineaarne, mis on ligikaudne

 

1. Temperatuuri takistuskoefitsient on kõrgem kui plaatina ja takistus on madalam kui plaatina .

 

2. hõlpsasti puhastatav, hea töötlemise jõudlus, saab filamentideks tõmmata ja hind on odav .

 

3. Seda on lihtne oksüdeerida ja see ei tohiks töötada söövitava keskmise või kõrge temperatuuri korral .

 

 

 

Teiseks

 

Paigaldusnõuded termilise takistuse paigaldamiseks, tuleks pöörata tähelepanu temperatuuri mõõtmise täpsusele, ohutust saab testida ja hõlpsasti hooldada ning see ei mõjuta seadme töö- ja tootmistoiminguid ., et täita ülaltoodud nõudeid, kui valida soojuse vastupidavuse paigalduskoha ja sisenemise sügavus

 

 

 

1., et tagada soojustakistuse mõõtmise otsa ja mõõdetud söötme mõõdetud mõõtepunkti positsioon, tuleks mõistlikult valida ning termilist takistust tuleks vältida klapi, küünarnuki ja torustikku . surnud nurga lähedal . surnud nurga lähedal.

 

 

 

2. Kaitsetakistusega soojuse ülekande ja soojuskao ., et vähendada mõõtmisvea, peaks termopaaril ja soojustakistusel olema piisav sisestussügavus:

 

 

 

(1) Vedeliku temperatuuri termilise takistuse jaoks torujuhtme keskel tuleks mõõteotsa sisestada torujuhtme keskele (vertikaalselt või kaldus paigaldatud) ., kui testitava toru läbimõõt on 200 mm, peaks RTD -i sügavus olema 100 mm;

 

 

 

(2) Kõrge temperatuuri ja kõrgrõhu ja kiirvedeliku temperatuuri mõõtmiseks (näiteks peamine aurutemperatuur), et vähendada kaitsevarruka vastupidavust vedeliku suhtes ja vältida kaitsevarruka purunemist vedeliku toimimise ajal, võib kaitsetoru sisestada madalal sisestusel või kuumkalde {{{1} therm. Soojusresistentsuse kaitsevarrukad sisestatakse peamisse aurutorusse vähemalt 75 mm sügavusele; Termilise sisestamise tüübi termiline takistus peab olema standardne sisestussügavus 100 mm;

 

 

 

(3) Kui on vaja mõõta suitsu gaasi temperatuuri, isegi kui suitsu läbimõõt on 4 m, on soojustakistuse sisestamise sügavus 1 m .

 

 

 

(4) Kui mõõteelemendi sisestussügavus ületab 1m, tuleks see paigaldada võimalikult risti või lisada tugiraam ja kaitsevarras .

 

 

 

Kolmandaks, metallis soojustakistuse anduri tööpõhimõte, on kandur vaba elektron, kui temperatuur tõuseb, ehkki vabade elektronide arv on põhimõtteliselt muutumatu (kui temperatuuri variatsioonivahemik pole väga suur

 

Aeg), kuid iga vaba elektroni kineetiline energia suureneb, seega on teatud elektrivälja toimimise korral korrastamata elektronidel suurem vastupidavus suunaliikumisele, mille tulemuseks on metalli takistuse väärtus suurenemine temperatuuri tõusuga . .

 

Termilist takistust mõõdetakse asjaoluga, et takistus suureneb temperatuuri tõusuga .

 

Termistri termilise anduri termistor on uut tüüpi pooljuhtide temperatuuri mõõtmise elemendi . pooljuhis osalevad juhtivustes ., kuna kandjate arv on pooljuhis palju väiksem kui vabade elektronide arv metallis, selle temperatuur on suured {2 {2}. Pooljuhit erutab termilise ergastusega kõrgema energiatasemega, et genereerida uusi elektron-augupaare . Seetõttu suureneb elektrilaenguga osalevate kandjate arv ja pooljuhi takistus vähendab .. (elektrilise juhtivuse tõusu) ., kui temperatuuride arv tõuseb, kui see on alates tõstetud tempelite tõusust, mis on alates tõstetud temperatuurist. Pooljuht väheneb temperatuuri tõusuga hüppeliselt .

 

Termistor on temperatuuritundlik komponent, mis on valmistatud pooljuhtide omadusi kasutades nii, et kandjate arv muutub temperatuuriga ., kui temperatuur muutub 1 kraadi, jõuab mõne pooljuhtide termistoride takistuse muutus (3 ~ 6)%. teatavate temperatuuride muutumise korral, kui temperatuur on muutunud, mis on saadud, kui see on muutunud, mis on saadud, kui temperatuur on muutunud, on tundes tundes, mis on toimunud. väärtus .

 

info-908-902

Küsi pakkumist

Ju gjithashtu mund të pëlqeni