熱電対と熱抵抗器とアプリケーションの選択方法の違い
ご伝言
温度測定機器は、毎日の作業でよく使用されます{.サーマル抵抗器と熱電対は両方とも温度測定器.同じ温度測定位置でサーマル抵抗または熱電対を選択する必要がありますか?
熱電対の構造
熱電対のタイプ、ワイヤ径、ガス溶接、ガス溶接、バット溶接、抵抗溶接、アーク溶接、アーク溶接、銀溶接のタイプ、ワイヤの直径、散布温度に応じて、熱電対フロントジョイントには3つの形状があります。産業用途での溶接には.溶接に使用できます。
袖は一般に、保護チューブタイプと装甲タイプ.に分割されています
保護チューブを備えた熱電対は、熱電対のコアワイヤと断熱チューブを保護管に挿入するために使用されます{.保護チューブは、熱電対の機械的強度を維持しながら、コアワイヤの酸化と腐食を防ぐことができます.
装甲熱心
装甲熱心の測定原理は、保護チューブを持つ熱電対{.の測定原理と同じです。断熱チューブ(セラミック)を細い金属チューブ(スリーブと呼ばれるマグネシウム(MGO)粉末を使用して、断熱材として{1}}.を使用します。さらに、保護チューブを持つ熱電対と比較して、オブジェクトと狭いギャップの背面.。その応答速度はより柔軟です{.装甲熱心の外径の範囲は非常に広く、8 .} 0 mm .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}のさまざまなサイズに伸びることができます。コアワイヤが伸びるほど、共通温度の上限が低くなります。たとえば、外径が0.5 mmのk型熱電対の共通温度の上限は600度、8.0 mmの外径が8.0 mmの場合は1050度です。
熱抵抗構造
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、現在、セラミックパッケージタイプがメインのものです.セラミックパッケージタイプは、保護チューブと装甲サーマル抵抗器を備えたサーマル抵抗器に使用されます.セラミックおよびガラスパッケージプラチナワイヤのベアワイヤー直径は、マイクロンワイヤの型であり、ベアワイヤは微妙なワイヤメーターです。 0 . 05 mm。
際立っています
それらはすべて接触温度計ですが、さまざまな温度測定範囲があります{.熱電対は高温環境で使用されます。これは、中温領域と低い温度領域の出力熱電位が非常に小さいため(テーブルを調べることで確認できます). .ポテンシャルが小さい場合、測定値は非常に測定されます。さらに、低温面積では、低温面積では、低温の温度と周囲温度の変化によって引き起こされる相対誤差は非常に顕著であり、この時点では.で完全に補償されることが非常に顕著であり、熱抵抗の温度測定範囲は一般的に200〜500、さらには低い{7}}








