Töötage erinevus PT100 plaatina takistuse ja K-tüüpi termopaaride vahel
Jäta sõnum
Mis on PT100?
(1) pt1 0 0 on plaatina termistor ja selle takistuse väärtus on võrdeline temperatuurimuutustega. PT100 takistuse ja temperatuurimuutuse vaheline seos on järgmine: kui PT100 temperatuur on 0 kraadi, on selle takistus 100 oomi ja 100 kraadi juures on selle takistus umbes 138,5 oomi. Selle tööstuslik põhimõte: kui PT100 on Celsiuse juures 0 kraadi, on selle takistus 100 oomi ja selle takistus suureneb temperatuuriga ühtlaselt.
(2) PT100 on plaatina termistorite keskmise ja madala temperatuuri vahemikus tavaliselt kasutatav temperatuuri tuvastamise instrument. Termilise takistuse temperatuuri mõõtmine põhineb omadusel, et metallijuhtide takistuse väärtus tõuseb temperatuuriga.
(3) Selle peamised omadused on kõrge mõõtmise täpsus ja stabiilne jõudlus. Plaatinatakistuse termomeetri mõõtmise täpsus on väga kõrge ja seda ei kasutata mitte ainult tööstusliku temperatuuri mõõtmisel, vaid ka standardseks võrdlusinstrumendiks.
PT100 plaatina takistuse ja K-tüüpi termopaari valimise oluline erinevus seisneb temperatuurivahemikus. Termistor on temperatuuriandur, mida kasutatakse madala temperatuuri mõõtmiseks, tavaliselt vahemikus -200 kuni 800 kraadi, samas kui K-tüüpi termopaar on temperatuuriandur, mida kasutatakse keskmise ja kõrge temperatuuri mõõtmiseks, tavaliselt vahemikus 400 kuni 1800 kraadi. Valimisel tuleks valida, kui mõõdetud temperatuur on umbes 200 kraadi, tuleks valida termistori mõõtmine. Kui mõõdetud temperatuur on umbes 600 kraadi, tuleks valida S-tüüpi või B-tüüpi termopaari. Kui mõõdetud temperatuur on vahemikus 1200 kuni 1600 kraadi, tuleks valida S-tüüpi või B-tüüpi termopaar.
(1) Termopaaride omadused
① Kõrge mõõtmise täpsus. Kuna termopaar on otseses kontaktis mõõdetud objektiga ja vahekeskkond seda ei mõjuta.
② lai mõõtmisvahemik. Tavaliselt kasutatavad termopaarid saavad pidevalt mõõta -50 ~ +1600 kraadist, samas kui mõned spetsiaalsed termopaarid saavad mõõta temperatuure nii madalad kui -269 kraad (näiteks kuldraudne nikkel kroom) ja nii kõrge kui +2800 kraad (selline nagu tungpüree).
③ Lihtne ehitamine ja hõlpsasti kasutatav. Termopaarid koosnevad tavaliselt kahest erinevat tüüpi metallist juhtmest ja need ei piira suuruse ega avanemisega. Neil on väljastpoolt kaitsevarrukad, muutes need kasutamiseks väga mugavaks.
2. Termopaaride tüübid ja struktuuri moodustumine
④ Sellel on ka hea lineaarsuse eelised, suur termoelektriline potentsiaal, kõrge tundlikkus, hea stabiilsus ja ühtlus, tugev antioksüdantide jõudlus ja madal hind ning seda saab kasutajate poolt laialdaselt kasutada inertsete atmosfääride oksüdeerimisel.
(2) Termopaaride tüübid
Tavaliselt kasutatavad termopaarid võib jagada kahte kategooriasse: standardsed termopaarid ja mittestandardsed termopaarid. Standardne termopaar viitab termopaarile, millel on riiklik standard, mis täpsustab selle termoelektripotentsiaali ja temperatuuri vahelist seost, võimaldab vigu ja millel on ühtne standardskaala. Sellel on valiku jaoks saadaval sobiv kuvariinstrument. Standardiseerimata termopaarid ei ole nii laialt kasutatud ega sama suurusjärguga kui standardiseeritud termopaarides ja neil pole üldiselt ühtset kalibreerimistabeli. Neid kasutatakse peamiselt mõõtmiseks teatud erilistel puhkudel.
(3) Termopaari usaldusväärse ja stabiilse toimimise tagamiseks on selle struktuurinõuded järgmised:
① Termopaari moodustavate kahe termoelektrilise elektroodi keevitamine peab olema kindel;
② Kaks termoelektrilist elektroodi peaksid lühisahelate vältimiseks olema üksteisest hästi isoleeritud;
③ Kompenseeriva traadi ja termopaari vaba otsa vaheline ühendus peaks olema mugav ja usaldusväärne;
④ Kaitsehülss peaks tagama termoelektrilise elektroodi ja kahjuliku söötme vahel piisava isolatsiooni.






