Kodu - Teadmised - Üksikasjad

Milline on termilise takistuse mõõtmismeetod?

Termistori termomeetri põhimõte on kasutada juhi või pooljuhtide vastupidavuse omadust temperatuuriga muutumas. Termistori termomeetri peamised eelised on: kõrge mõõtmise täpsus ja hea reprodutseeritavus; On suur mõõtmisvahemik, eriti madala temperatuuri korral; Automaatse mõõtmise korral hõlpsasti kasutatav ja ka pikamaa mõõtmiseks. Sarnaselt on ka termilistel takistitel defekte, näiteks halb täpsus kõrgel temperatuuril (üle 850 kraadi) mõõtmised; Lihtne oksüdeerida ja mitte korrosioonile vastupidav.
Praegu hõlmavad termiliste takistite jaoks kasutatavad materjalid peamiselt plaatina, vase, nikli jne. Neid materjale kasutatakse peamiselt seetõttu, et nende temperatuuri ja takistuse suhe tavaliste temperatuurivahemike korral on lineaarselt seotud. Siin tutvustame peamiselt plaatinaresistentsuse termomeetreid.
Plaatina on väärismetall, millel on stabiilsed füüsikalised ja keemilised omadused, eriti tugev oksüdatsiooniresistentsus. Seda on lihtne puhastada, see on hea töötletavusega ja seda saab teha eriti peeneks plaatina juhtmeks. Võrreldes selliste metallidega nagu vask ja nikkel, on sellel kõrgem elektritakistus ja kõrge reprodutseeritavus, muutes selle ideaalseks materjaliks termiliseks takistuseks. Selle puuduseks on aga see, et temperatuuride koefitsient on väike ja see on meediumi vähendamisel töötlemisel altid, muutes selle kalliks. Plaatina puhtus väljendatakse tavaliselt takistussuhte osas: W (1 0 0)=r100/r0
R1 0 0 tähistab takistuse väärtust 100 kraadi juures; R0 tähistab takistuse väärtust 0 kraadi
IEC standardite kohaselt kasutatakse plaatina takistid esialgse takistuse väärtusega r 0=100 ω (r 0=10 ω) ja w (100) =1. 3850 kasutatakse tööstusliku standardina Platinum takistitena. R 0=10 Ω -ga plaatina takistuse termomeetritel on paksemad takistusjuhtmed ja neid kasutatakse peamiselt temperatuuride mõõtmiseks üle 600 kraadi. Plaatina takistuse takistuse temperatuuri võrrand on tükeldatud võrrand:
Rt {{{0}}} r 0 [1+ at+bt 2+ c (t -100 kraad) t3]
Rt {{0}}} r 0 (1+ at+bt2) t tähistab temperatuuri vahemikus 0 kuni 850 kraadi
Selle võrrandi lahendamisega saab temperatuuri väärtust teada takistusväärtuse põhjal. Kuid praktilises töös saab temperatuuri väärtuse kindlaks määrata takistusväärtuse põhjal, viidates soojustakistuse skaalale.
Standardsete eeskirjade kohaselt jagunevad plaatinatermistorid A-klassi A ja B-klassi.
Kohapeal kasutatavad termilised takistid on tavaliselt soomustatud termilised takistid, mis koosnevad termilise takisti kerest, isolatsioonimaterjalist ja kaitsetorust. Termilise takisti kere ja kaitsetoru keevitatakse kokku ja täidetakse keskel isolatsioonimaterjaliga, mis suudab tõhusalt kaitsta termilise takisti kere, talub lööki, šokki ja korrosiooni.
Kolme traadi plaatina takistuse mõõtmise meetod:
Plaatina termistoritel on mitut tüüpi, sealhulgas kahejuhtmeline, kolme traadi ja neli traadisüsteemi. Kahejuhtmelisel süsteemil on olulised mõõtmisvigad ja seda enam ei kasutata. Praegu kasutab tööstuslik kasutamine üldiselt kolme traadisüsteemi, samas kui laboratoorsed kasutajad kasutavad tavaliselt nelja traadisüsteemi. Tutvustame siin peamiselt kolme traadi plaatina termistori juhtmestikku. Kolme juhtmega plaatina termistor on ühendatud paralleelselt takisti otsa ja C otsaga, võimaldades sellega takistil kolme ühendusklemmi A, B ja C. Sel viisil saab B -traadi sissejuhatava mõõteraadi takistusele kompenseerida C -traadi mõju, vähendades pliiresistentse vigade mõju temperatuurimuutustest. Kolme traadiga plaatina termistorites, sekundaarinstrumentides, on kõigil muutuvad takistussillad. Sõltuvalt kasutatud plaatina termistorite vahemikust saab sekundaarse instrumendi silla plaatina termistoreid täpsemate mõõtmiste jaoks häälestada.
Uus meetod termilise takistuse termomeetrite jagamiseks:
Tööstuslik plaatina takistuse termomeeter on laialdaselt kasutatav temperatuuri mõõtmisinstrument. Pikka aega on CVD võrrandi arvutusmeetodit laialdaselt kasutatud asjakohaste standardite või tehniliste spetsifikatsioonide korral kodu- ja välismaal selle kalibreerimiseks. Kuid kalibreerimiseks CVD -võrrandit kasutavatel tööstuslike plaatinaresistentsuse termomeetritel on madal täpsus, madal stabiilsus ja kõrge ebakindlus ning neid ei saa kasutada ülekandestandarditena.
Sel põhjusel saab enamikul tööstuslike temperatuuride mõõtmisvälju või madala nõuetega laboreid kasutada ainult püsivuse standardse takistuse termomeetreid jälgitavuse standarditena. Tööstusliku temperatuuri tegelikus temperatuuri mõõtmisväljal ei saa erinevate piirangute tõttu kasutada plaatinatakistuse termomeetreid, muutes temperatuuri väärtuse ülekande ja jälgitavuse nendes kohtades võimatuks ning ei suuda läbi viia tegelikke metroloogilisi kalibreerimistöid.
Tööstuslike plaatinaresistentsuse termomeetrite kalibreerimise ja jagamise teostatavus ning nende võrdlemisel temperatuuri takistuse suhte arvutamise tulemused, mis on antud tavaliselt kasutatava CVD -võrrandi abil, tuvastada nende kahe erinevused ning uurida Eelse Platinum Resistentsuse termomeetrite kehtestamise viise ja meetodeid ülekandestandarditena. Viige läbi erinevate mudelite ja tootjate poolt erineva temperatuurivahemikus toodetud mitmete tööstuslike plaatina termistide uurimistöö ja analüüsi, esitatakse katsetulemused, andmekõverad ja mõõtmisvigad, mis on põhjustatud kahe erineva meetodi kasutamisest iga termomeetri kalibreerimiseks.
Eksperimentaalsed tulemused on näidanud, et selle -1990 rahvusvahelise temperatuuriskaala interpolatsioonimeetod on teostatav tööstuslike plaatina takistuse termomeetrite jaoks. Võrreldes CVD võrrandi arvutusmeetodiga tööstusliku plaatina resistentsuse kalibreerimiseks, on sellel parem täpsus ja järjepidevus. Varem viisid Itaalia ja Kanada riiklikud metroloogiainstitutsioonid läbi uuringuid, mis käsitlevad plaatina resistentsuse osakonna meetodit, kasutades rahvusvahelise temperatuuri skaala interpolatsiooni valemit.
Traditsioonilised meetodid tööstusliku takistuse temperatuuri mõõtmise täpsuse ja stabiilsuse parandamiseks on keskendunud komponentide puhtusele, pakenditehnoloogiale ja tootmisprotsessidele; Arvutusmeetodite osas on välja pakutud uus lähenemisviis, mis paneb aluse temperatuuri väärtuse ülekande ja jälgitavuse süsteemide parandamiseks täppisplaaniumtakistide ja tööstuslike plaatinatakistide jaoks, mida saab laialdaselt rakendada tööstuslike plaatinatakistide temperatuuri mõõtmise väljal.info-1600-1103

Küsi pakkumist

Ju gjithashtu mund të pëlqeni