Razradite razliku između PT100 otpora platine i termoelementa tipa k
Ostavite poruku
Što je PT100?
(1) Pt1 0 0 je platinasti termistor, a njegova vrijednost otpora proporcionalna je promjenama temperature. Odnos između otpornosti PT100 i promjene temperature je: kada je temperatura PT100 0 stupnjeva, otpor mu je 100 ohma, a od 100 stupnjeva otpor je oko 138,5 ohma. Njegov industrijski princip: Kada je PT100 na 0 stupnjeva Celzijevih, otpor mu je 100 ohma, a otpor će se s temperaturom ravnomjerno povećavati.
(2) PT100 je najčešće korišteni instrument za otkrivanje temperature u srednjem i niskom temperaturnom rasponu za platine termistore. Mjerenje temperature toplinskog otpora temelji se na karakterističnoj da se vrijednost otpornosti metalnih vodiča povećava s temperaturom.
(3) Njegove glavne značajke su visoka točnost mjerenja i stabilna performansi. Točnost mjerenja termometra otpornosti na platinu je vrlo visoka, a ne samo se široko koristi u industrijskom mjerenju temperature, već je i prenesena u standardni referentni instrument.
Značajna razlika između odabira PT100 Platinum otpornosti i termoelementa tipa K leži u izboru raspona temperature. Termistor je temperaturni senzor koji se koristi za mjerenje niskih temperatura, obično se kreće od -200 do 800 stupnjeva, dok je termoelement tipa K je senzor temperature koji se koristi za mjerenje srednjih do visokih temperatura, obično u rasponu od 400 do 1800 stupnjeva. Kada odaberete, ako je izmjerena temperatura oko 200 stupnjeva, treba odabrati mjerenje termistora. Ako je izmjerena temperatura oko 600 stupnjeva, treba odabrati termoelement tipa S-tip ili B. Ako je izmjerena temperatura između 1200 i 1600 stupnjeva, potrebno je odabrati termoelement s tipom S. ili B.
(1) Karakteristike termoparova
① Visoka točnost mjerenja. Budući da je termoelement u izravnom kontaktu s izmjerenim objektom i na njega ne utječe intermedijarni medij.
② Širok raspon mjerenja. Uobičajeno korišteni termoparovi mogu kontinuirano mjeriti od -50 ~ +1600 stupnja, dok neki posebni termoparovi mogu mjeriti temperature niže poput -269 stupnja (poput zlatnog nikla niklava) i kao visok AS +2800 (poput turnsten Rhenion.
③ Jednostavna konstrukcija i jednostavna za upotrebu. Termoparovi se obično sastoje od dvije različite vrste metalnih žica i nisu ograničeni veličinom ili otvaranjem. Izvana imaju zaštitne rukave, što ih čini vrlo prikladnim za upotrebu.
2. Vrste i struktura formiranja termoelerova
④ Također ima prednosti dobre linearnosti, velikog termoelektričnog potencijala, visoke osjetljivosti, dobre stabilnosti i ujednačenosti, snažnih performansi antioksidansa i niske cijene, a može se široko koristiti u oksidiranju inertnih atmosfera od strane korisnika.
(2) Vrste termoparova
Uobičajeno korišteni termoelerovi mogu se podijeliti u dvije kategorije: standardni termoparovi i nestandardni termoelezori. Standardni termoelement odnosi se na termoelement koji ima nacionalni standard koji određuje odnos između svog termoelektričnog potencijala i temperature, omogućava pogreške i ima jedinstvenu standardnu skalu. Ima odgovarajući instrument zaslona dostupan za odabir. Ne standardizirani termoparovi nisu tako široko korišteni ili istog redoslijeda veličine kao standardizirani termoparovi i uglavnom nemaju objedinjenu tablicu kalibracije. Oni se uglavnom koriste za mjerenja u određenim posebnim prilikama.
(3) Kako bi se osigurao pouzdan i stabilan rad termoelementa, strukturni zahtjevi za njega su sljedeći:
① Zavarivanje dviju termoelektričnih elektroda koje čine termoelement mora biti čvrsto;
② Dvije termoelektrične elektrode trebaju biti dobro izolirane jedna od druge kako bi se spriječile kratke spojeve;
③ Priključak između kompenzacijske žice i slobodnog kraja termoelementa treba biti prikladan i pouzdan;
④ Zaštitni rukav treba osigurati dovoljnu izolaciju između termoelektrične elektrode i štetnog medija.






