サーミスタと熱電対の測定原則と違いは何ですか?
伝言を残す
熱電対は、業界で一般的に使用される温度検出コンポーネントの1つです。その利点は次のとおりです。
resement測定精度が高い。熱電対は測定されたオブジェクトと直接接触しており、中間培地の影響を受けないためです。
wide幅測定範囲。一般的に使用される熱電対は、{-50}〜+1600程度から連続的に測定できますが、一部の特別な熱電対は、-269程度(金鉄ニッケルクロムなど)と同じくらい低い温度を測定し、+2800}程度(Tungsten rheniumなど)
signシンプルな構造と使いやすい。熱電対は通常、2つの異なるタイプの金属ワイヤで構成されており、サイズまたは開口部によって制限されません。外側に保護袖があり、使用するのに非常に便利です。
1。熱電対温度測定の基本原理
導体または半導体AとBの2つの異なる材料を溶接して、閉回路を形成します。導体AとBの2つのアタッチメントポイント1と2の間に温度差がある場合、それらの間に電気的な力が生成され、回路に特定の大きさの電流が生成されます。この現象は熱電効果と呼ばれます。 Thermocouppleは、この効果を利用して機能します。
2。熱電対の種類と構造形成
(1)熱電対の種類
一般的に使用される熱電対は、標準の熱電対と非標準の熱電対の2つのカテゴリに分けることができます。言及されている標準の熱電対は、熱電位と温度の関係を指定し、エラーを可能にし、統一された標準スケールを持つ国家標準を持つ熱電対を指します。選択に利用できる一致するディスプレイ機器があります。標準化されていない熱電対は、標準化された熱電対と同じ広く使用されていないか、同じ桁の桁ではなく、一般に統一されたキャリブレーションテーブルはありません。それらは主に特定の特別な機会に測定に使用されます。標準化された熱電対
1988年1月1日以来、中国のすべての熱電対とサーミスタはIEC標準に従って生産されており、7つの標準化された熱電対S、B、E、K、R、J、およびTは、中国の統一設計熱心として指定されています。
(2)熱電対の信頼できる安定した動作を確保するために、それらの構造的要件は次のとおりです。
thermocoupleを構成する2つの熱電電極の溶接はしっかりしている必要があります。
short曲線を防ぐために、2つの熱電極を互いによく断熱する必要があります。
補正ワイヤと熱電対の自由端との間の接続は、便利で信頼できるものでなければなりません。
stortive保護スリーブは、熱電極と有害な媒体の間の十分な分離を確保する必要があります。
3.熱電対コールドエンドの温度補償
熱電対の材料は一般に高価であるという事実により(特に貴金属を使用する場合)、温度測定点と機器の間の距離は、熱電対材料を節約し、コストを削減するために、通常、熱電対の冷端(自由端)を温度安定コントロールルームに拡張し、機器の終末に接続するために使用されます。熱電対補償ワイヤの機能は、熱電極を伸ばし、熱電対のコールドエンドを制御室の機器端子に移動することのみであることを指摘する必要があります。温度測定に対するコールドエンドでの温度変化の影響を排除することはできず、補償効果はありません。したがって、温度測定でのコールドエンド温度t {{0}}}≠0度の影響を補うために、他の修正方法を使用する必要があります。
熱電対補償ワイヤを使用する場合、モデルマッチングに注意を払う必要があり、極性を正しく接続できず、接続線の温度は補償ワイヤと熱電対の間の温度が100度を超えることはできません。
温度測定器の分類
温度測定機器は、温度測定方法に基づいて2つのカテゴリに分けることができます:接触と非接触。一般的に言えば、接触温度測定機器は比較的単純で信頼性が高く、測定精度が高くなります。ただし、温度測定要素と測定培地の間に十分な熱交換が必要なため、熱平衡に到達するには時間がかかるため、温度測定に遅延があります。同時に、高温耐性材料の制限により、非常に高温測定に適用することはできません。非接触器の温度測定は、温度を測定するための熱放射の原理に基づいています。温度測定要素は、測定された培地と接触する必要はなく、広い温度測定範囲を持ち、温度測定の上限に限定されず、測定されたオブジェクトの温度フィールドに損傷を与えません。反応速度は一般に高速です。ただし、オブジェクトの放射率、測定距離、煙、水分などの外部要因により、測定誤差は比較的大きいです。
熱抵抗のアプリケーションの原則
サーミスタは、中温範囲と低温範囲で一般的に使用される温度検出器です。その主な機能は、測定精度が高いことと安定した性能です。プラチナ熱抵抗は測定精度が高く、産業温度測定で広く使用されているだけでなく、標準的な参照機器にもなります。






