熱電対と熱抵抗器の違いは何ですか?
ご伝言
熱電対は、温度測定で最も広く使用されている温度デバイスです。それらの主な機能は、幅広い測定範囲、比較的安定した性能、単純な構造、良好な動的応答、および自動制御と集中制御に便利な4-20 MA電気信号をリモートで送信する機能です。熱電対の温度測定原理は、熱電効果に基づいています。 2つの異なる導体または半導体が閉ループに接続されている場合、2つの接合部の温度が異なる場合、ループで熱電位が生成されます。この現象は、Seebeck効果としても知られている熱電効果と呼ばれます。閉ループで生成される熱電電位は、温度差ポテンシャルと接触電位の2つのポテンシャルで構成されています。
熱電対と熱抵抗器の両方が、温度測定での接触温度測定に属します。オブジェクトの温度を測定するのと同じ機能がありますが、その原理と特性はまったく同じではありません。 。
熱電ポテンシャルとは、異なる温度のために同じ導体の両端によって生成されるポテンシャルを指します。導体が異なると、電子密度が異なるため、生成する可能性も異なります。名前が示すように、接触電位とは、特定の量の電子拡散を生成する異なる電子密度のために、2つの異なる導体が接触している場合に形成される電位を指します。接触電位のサイズは、2つの異なる導体の材料特性とその接触点の温度に依存します。
通常のタイプと装甲タイプの熱電対の2つの構造があります。
通常の熱電対は一般に、熱電対、絶縁チューブ、保護袖、ジャンクションボックスで構成されますが、装甲熱心は熱電対ワイヤ、絶縁材料、およびアセンブリとストレッチの後の金属保護袖のしっかりした組み合わせです。
熱電対の電気信号は、送信するために特別なワイヤを必要とし、これを補償ワイヤと呼びます。異なる熱電対は異なる補償ワイヤを必要とします。その主な機能は、熱電対の基準端を電源から遠ざけるために熱電対と接続することです。補償ワイヤは、補償タイプと延長タイプに分割されます。延長ワイヤの化学組成は、補償された熱電対の化学組成と同じです。ただし、実際には、延長ワイヤは熱電対と同じ金属で作られていません。通常、熱電対と同じ電子密度のワイヤーに置き換えられます。補償ワイヤと熱電対の間の接続は一般に非常に明確です。熱電対の正の極は、補償ワイヤの赤いワイヤーに接続されており、負の極は残りの色に接続されています。一般的な補償ワイヤの材料のほとんどは、銅ニッケル合金です。
-200-500 degre Select Thermal抵抗器、500-200 degrees Select Thermocoupple
熱電対の選択は、動作温度範囲、必要な精度、動作雰囲気、測定されたオブジェクトのパフォーマンス、応答時間、経済的利益に基づいている必要があります。
1。測定精度と温度測定範囲の選択
動作温度が1300〜1800度の間で、精度が比較的高い場合、B型の熱電対は一般的に選択されます。精度が高くなく、大気が許可されている場合、タングステンレニウムの熱電対を使用できます。温度が1800度を超える場合、タングステンレニウムの熱電対は一般に選択されます。動作温度が1000〜1300度の間で、精度が比較的高い場合、Sタイプの熱電対とN型の熱電対を使用できます。 1000度以下では、K型の熱電対とN型の熱電対が一般的に使用され、400度以下のEタイプの熱電対が一般的に使用されます。 250度および負の温度測定では、一般にT型の熱電対が使用されます。低温では、T型の熱電対は安定しており、高精度があります。
2。雰囲気の選択
S型、B型、およびK型熱電対は、強い酸化および弱い還元雰囲気での使用に適していますが、J型およびTタイプの熱電対は弱い酸化および低減雰囲気に適しています。良好な気密性を備えた保護チューブが使用されている場合、大気の要件はそれほど厳しくありません。
3.測定されたオブジェクトの性質と状態は、熱電対の選択に影響します
移動オブジェクト、振動オブジェクト、および高圧容器の温度測定には、機械的強度が高く、化学的に汚染された大気には保護チューブが必要であり、電気干渉には比較的高い断熱が必要です。
選択プロセス:モデルのグラデーション番号抽出プローフレベルのアクセラシーレベルインストールと、フォーム保護チューブの材料長または挿入深度を固定します。
4.耐久性と熱応答性の選択
ワイヤの直径が大きい熱電対は耐久性が良くなりますが、応答は遅くなります。熱容量が大きい熱電対の場合、応答は遅いです。大きな勾配で温度を測定する場合、温度制御下では温度制御が低くなります。速い応答時間と特定の耐久性の両方が必要な場合、装甲カップルを選択する方が適切です。








