熱電対温度センサーとサーミスタ温度センサーを選択する方法は?
ご伝言
毎日の作業では、温度センサー、熱電対、および熱抵抗器の使用に遭遇することがよくあります。どちらも温度検知要素として使用されますが、その原理と機能は異なります。同じ温度測定グランド
熱抵抗または熱電対を選択する必要がありますか?今日は包括的に分析します。
1。作業原則の違い
熱電対は、2つの異なる導体または溶接またはねじれた半導体材料で構成され、ホットエンドと自由端に分割されます。ホットエンドは、測定する必要があるデバイスに挿入され、コールドエンドはデバイスの外側に配置されます。
両端の温度が異なる場合、熱電ポテンシャルが熱電対回路で生成されます。熱電ポテンシャルは測定温度の関数であるため、電気力の測定値は温度に変換できます
価値。熱抵抗とは、導体の抵抗値が温度とともに変化し、抵抗の変化を温度測定のために電気信号に変換する特性です。
2。構造の違い
熱電対の構造
次の図に示すように、熱電対フロントエンド結合には3種類の形状があります。タイプに応じて、熱電対のワイヤー径、および動作温度、ガス溶接、バット溶接、抵抗溶接、アーク溶接、銀を使用できます
溶接およびその他の方法は、結合に使用されます。
産業用アプリケーションでは、インストールを容易にし、熱電対のサービス寿命を延長するために、通常、外部スリーブが使用されます。スリーブは通常、保護チューブの種類と装甲タイプに分割されます。
熱抵抗の構造
サーマル抵抗器には3種類のコンポーネント形状があり、セラミックパッケージングが現在支配的です。セラミックカプセル化されたタイプは、保護チューブと装甲熱抵抗を備えた熱抵抗に使用されます。セラミックおよびガラスのカプセル化タイプ
裸のプラチナワイヤの直径は約数十マイクロメートルですが、マイカプレートタイプの直径は約0 05mmです。リードワイヤは、コンポーネントワイヤよりはるかに厚いプラチナ合金ワイヤを使用します。
産業用では、熱電対とサーミスタ保護袖の外観はほぼ同じです。ネームプレートや信号なしでどのように識別する必要がありますか?
まず、温度測定要素のリードワイヤを見てください。通常、熱電対は2つのリードワイヤしかありません。3つのリードワイヤがある場合、それは熱抵抗器です。しかし、4つの鉛ワイヤを持っている人のためには、測定が必要です
抵抗値に基づいて、デュアルブランチサーミスタまたは4ワイヤサーミスタのかどうかを決定します。それが無限の場合、それは二重サーミスタであり、抵抗値がほぼゼロのリードワイヤのペアは熱電対です
抵抗。 2組の鉛ワイヤの抵抗が10〜110の場合、それは単一の4ワイヤの熱抵抗です。熱抵抗器のどの分割マークがその抵抗値に最も近いかを判断するために、それは適切な分割です
温度センサーの熱抵抗。
リードワイヤが2つしかない場合、デジタルマルチメーターを使用して決定する抵抗値を測定できます。熱電対の抵抗値が小さいため、熱抵抗はほぼゼロです。測定中に抵抗値が非常に小さい場合
それは熱電対かもしれません。
室温では、サーミスタの最小抵抗値も10を超えます。一般的に使用されるサーミスタには、PT10、PT100、およびPT1000プラチナサーミスタが含まれます。CU50とCU100には4種類の銅サーミスタがあります。
室温20度では、PT10の抵抗値は10.779、PT100は107.794、PT100は1077.94、Cu50は54.285、Cu100は108.571です。室温
温度が20度を超えると、その抵抗値が大きくなり、2つの抵抗値を比較すると、それを大幅に決定できます。それがサーミスタの場合、あなたはそれがどんな分割マークであるかを知ることもできます。
職場でどのように判断を下すべきですか?
熱電対:熱電対は正と負の極を持ち、補償ワイヤにも正と負の極があります。まず、接続と正確な構成を確認します。操作中に、一般的な問題には、短絡、オープンサーキット、および貧弱なコンタクト(多用途のアプリケーションを備えています)が含まれます。
検査中、熱電対を二次メーターから分離して、劣化したかどうかを判断する必要があります(表面色で識別)。実際の私の判断方法、参照のため:ツールを使用した短絡
セカンダリメーターの補償ラインは室温(メーターが破損している場合は壊れていない場合)を示し、次に熱電対端子を短絡して、熱電対のある周囲温度を示します(そうでない場合は、補償ラインに障害があります)
)マルチメーターを使用して、MVモードの熱電位の熱電位を大まかに推定します(通常の場合は、プロセスを確認してください)。
熱抵抗:短絡、開回路、およびマルチメーターによって決定できます。操作中、短絡の疑いがある場合は、抵抗器の一方の端を取り外して、ディスプレイ機器を確認してください。最大値に達すると、熱電センサーがアクティブになります
短絡、ゼロに戻る、および通常の接続と構成を確保するためにワイヤの短絡が保証されると、メーター値が低いまたは不安定に表示され、保護チューブが浸水している可能性があります。最大、熱電ブロッキング回路を表示し、最小限に表示し、
短絡。一般的に、熱抵抗器は摂氏300度未満の温度に使用され、摂氏300度を超える温度に熱電対が使用されます。温度が変化すると、熱電対の抵抗値が変化し、熱電対の熱抵抗も変化します
電位は変化します。
要約するために、熱電対とサーミスタを選択する方法は?
温度測定範囲によると、熱電対は一般に500度を超える温度に対して選択されますが、通常、サーミスタは500度未満の温度で選択されます。
測定精度に基づいて選択します。高精度要件についてはサーミスタを選択し、低精度要件のための熱電対を選択します。
測定範囲の選択に応じて、熱電対は一般に「ポイント」温度を測定しますが、熱抵抗器は一般に空間平均温度を測定します。






