Načelo mjerenja temperature toplinskog otpornika i toplinskog otpornika otpornog na eksploziju
Ostavite poruku
Temelji se na karakterističnoj da se vrijednost otpora vodiča ili poluvodiča mijenja s temperaturom za mjerenje temperature i parametara povezanih s temperaturom . Većina toplinskih otpornika izrađena je od čistih metalnih materijala . Platinum i bakreni su najosilniji {}}} sada, čovjeka Otpornici obično trebaju prenijeti signale otpora na uređaje za upravljanje računalom ili druge sekundarne instrumente putem vodiča .
Metalni toplinski otpornici obično se koriste u industriji . Iz perspektive promjene otpornosti s temperaturom, većina metalnih vodiča ima ovo svojstvo, ali ne mogu se svi koristiti kao temperatura mjerenja toplinskih otpornika ., metalni materijali koji se koriste kao toplinski otpornici općenito: u istom i stabilnom koeficijentu (rediciranom, velikom otporu (redicira Temperaturni raspon uporabe, dobra obnovljivost materijala i vrijednost otpora mijenjaju se s temperaturom . Trebao bi postojati odnos funkcije intermedijarne vrijednosti (po mogućnosti linearni odnos) .
Toplinski otpornici su najčešće korišteni detektori temperature u zonama srednje i niske temperature . mjerenje temperature toplinskog otpornika temelji se na karakterističnosti da se vrijednost otpora metalnih vodiča povećava s povećanjem temperature za mjerenje temperature . njegova glavna značajka imaju visoku mjernu mjernu i stabilnu performanse {2 {2 {2 {2 točnost . Oni se ne samo široko koriste u mjerenju industrijskog temperature, već su također napravljeni u standardnim referentnim instrumentima . Većina toplinskih otpornika izrađena je od čistih metalnih materijala . Trenutno su platina i bakar koji se najosilniji koriste i nikletiju, a NCHOD, otpornici . Postoji mnogo vrsta materijala za osjet na temperaturu koji se obično koriste u metalnim toplinskim otpornicima, a najčešće se koristi platinasta žica . Uz platinastu žicu, metalni toplinski otpornici za industrijsko mjerenje također uključuju bakar, nik, željez, itd.
1. Da bi se osigurala dovoljna izmjena topline između mjernog kraja toplinskog otpornika i izmjerenog medija, mjerna točka treba biti razumno odabrana, i pokušati izbjeći instaliranje toplinskog otpornika u blizini ventila, lakta i mrtvih uglova cjevovoda i opreme .
2. Termički otpornici sa zaštitnim rukavima imaju gubitke prijenosa topline i disipacije topline . kako bi se smanjile pogreške u mjerenju, termoparovi i toplinski otpornici trebali bi imati dovoljnu dubinu umetanja:
(1) Za toplinske otpornike koji mjere temperaturu tekućine u središtu cjevovoda, mjerni kraj općenito treba umetnuti u središte cjevovoda (okomito ili nagnuti) . ako je promjer cjevovoda izmjerene tekućine 200 mm, alut -depl;
(2) Za visoku temperaturu i visoki tlak za temperaturno mjerenje tekućine velike brzine (poput glavne temperature pare), kako bi se smanjio otpor zaštitnog čahura na tekućinu i spriječio da se zaštitni rukav probija pod djelovanjem tekućine, zaštitna cijev može biti umetnuta ili toplina toplina {{{2 {2 Parna cijev do dubine od ne manje od 75 mm; Standardna dubina umetanja toplinskog otpornika topline rukava je 100 mm;
(3) Ako treba izmjeriti temperaturu dimnog plina u dimnjaku, čak i ako je promjer dimnjaka 4m, toplinski otpornik može se umetnuti u dubinu od 1m .
(4) Kada dubina umetanja mjernog elementa prelazi 1M, toplinski otpor otporan na eksploziju trebao bi biti instaliran okomito što je više moguće, ili treba instalirati potporni okvir i zaštitni rukav .








