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Was ist der Unterschied zwischen Thermoelementen und Thermistoren?

Die Toleranz des K-Typ-Thermoelements beträgt ± 1,5 Grad oder ± 0. 0 04|t |; Sekundärtoleranz ± 2,5 Grad oder ± 0,015|t |;

Platin-Thermistoren werden in Klasse A und Klasse B. Klasse A eingeteilt. Ein Temperaturmessfehler von ± ({{{0}}}.

Thermistoren und Thermoelemente werden beide zur Temperaturmessung verwendet. Es gibt aber auch wesentliche Unterschiede zwischen ihnen. Im Allgemeinen können Thermoelemente für Hochtemperaturmessungen verwendet werden, und der Temperaturbereich des thermischen Widerstands ist geringfügig geringer; Das von einem Thermistor erhaltene Widerstandssignal ist der Widerstandswert, während Wärme das durch Zufall erhaltene Spannungssignal ist. Dieser Artikel vergleicht und analysiert die Unterschiede zwischen Thermistor und Thermoelement.

1, Konzept

1. Grundkonzept des thermischen Widerstands

Thermistor ist ein häufig verwendeter Temperaturdetektor im mittleren und niedrigen Temperaturbereich. Die Messung der thermischen Widerstandstemperatur basiert auf dem Merkmal, dass der Widerstandswert von Metallleitern mit der Temperatur zunimmt. Die Hauptmerkmale sind hohe Messungen und stabile Leistung. Die Messgenauigkeit des Platinwiderstandsthermometers wird nicht nur bei der Messung der Industrieemperatur häufig verwendet, sondern auch zu einem Standardreferenzinstrument verarbeitet. Die Messung der thermischen Widerstandstemperatur basiert auf dem Merkmal, dass der Widerstandswert von Metallleitern mit der Temperatur zunimmt. Thermistoren bestehen hauptsächlich aus reinen Metallmaterialien, wobei Platin und Kupfer derzeit am häufigsten verwendet werden

2. Grundlegende Konzepte von Thermoelementen

Thermoelemente werden üblicherweise verwendet Temperaturmesskomponenten in Temperaturmessinstrumenten. Sie messen direkt die Temperatur und wandeln das Temperatursignal in ein thermoelektrisches Potentialsignal um, das dann durch elektrische Instrumente (sekundäre Instrumente) in die Temperatur des gemessenen Mediums umgewandelt wird. Es schweißt zwei verschiedene Materialien von Leitern oder Halbleitern A und B zusammen, um einen geschlossenen Stromkreis zu bilden. Wenn zwischen den beiden Befestigungspunkten 1 und 2 der Leiter A und B eine Temperaturdifferenz vorliegt, wird eine elektromotive Kraft zwischen ihnen erzeugt, was zu einem Strom mit einer bestimmten Größe in der Schaltung führt. Dieses Phänomen wird als thermoelektrische Effekt bezeichnet.

2, Vorteile und Eigenschaften

Im Vergleich zu gewöhnlichen Thermistoren hat es die folgenden Vorteile:

① geringe Größe, kein Luftspalt im Inneren, niedrige Messverzögerung in Bezug auf thermische Trägheit;

② Gute mechanische Leistung, Schwingungsbeständigkeit und Schlagfestigkeit;

③ kann sich beugen, einfach zu installieren;

④ Langes Lebensdauer.

Thermoelemente sind eine der häufig verwendeten Temperaturerkennungskomponenten in der Industrie. Seine Vorteile sind:

① Einfache Konstruktion und einfach zu bedienen. Thermoelemente bestehen normalerweise aus zwei verschiedenen Arten von Metalldrähten und sind nicht durch Größe oder Öffnung begrenzt. Sie haben außen schützende Ärmel, wodurch sie sehr bequem zu bedienen sind.

② breiter Messbereich. Häufig verwendete Thermoelemente können kontinuierlich aus {-50 ~ +1600 Grad messen, während einige spezielle Thermouelle -269 Grad messen können (wie z. B. Gold -Nickelchrom) und bis zu +2800 Grad (z. B. Tungsten -Rhenium).

③ Hoch messen. Da sich das Thermoelement in direktem Kontakt mit dem gemessenen Objekt befindet und nicht durch das Zwischenmedium beeinflusst wird.

3, Typen und Zusammensetzung

1. Struktur des thermischen Widerstands

1) Gewöhnlicher Thermistor. Gemäß dem Temperaturmessungsprinzip des thermischen Widerstands wird die Änderung der gemessenen Temperatur direkt durch die Änderung des Widerstandswerts des thermischen Widerstands gemessen. Daher wirkt sich die Änderung des Widerstands verschiedener Drähte wie den Bleidrähten des Wärmewiderstands auf die Temperaturmessung aus. Um den Einfluss des Bleiwiderstands zu beseitigen, wird im Allgemeinen ein Drahtsystem mit drei oder vier Kabel verwendet,

2) Explosions -Beweisthermistor. Explosionssicheres Thermistor verwendet eine spezielle Struktur des Verbindungsboxs, um die Explosion von explosivem gemischtem Gas in seiner Hülle zu beschränken, die durch Funken oder Bögen innerhalb des Verbindungsboxs verursacht werden, um keine zu übermäßige Explosion in der Produktionsstelle zu verursachen. Explosionssichere thermische Widerstände können zur Temperaturmessung in Bereichen mit explosiven Gefahren innerhalb der Bla ~ B3C -Klassenzonen verwendet werden.

3) Endgesichtsthermistor. Das Erfassungselement der Thermiswiderstandswiderstands -Endfläche besteht aus speziell verarbeitetem Widerstandsdraht, der dicht gegen die Endflächen des Thermometers gewickelt ist, und seine Struktur ist in Abbildung 2-1-8 dargestellt. Im Vergleich zu allgemeinen axialen Widerstandsthermometern kann es die tatsächliche Temperatur der gemessenen Endfläche genauer und schnell widerspiegeln und ist für die Messung der Endfläche der Lagerschalen und anderer Komponenten geeignet.

4) gepanzerter Thermistor. Der gepanzerte Thermistor ist ein fester Körper, der aus Temperaturensenselementen (Widerständen), Leitungen, Isoliermaterialien und Edelstahlärieten besteht. Der äußere Durchmesser liegt im Allgemeinen zwischen 2 und 8 mm und kann bis zu 8 mm erreichen

2. Arten von Thermoelementen

Häufig verwendete Thermoelemente können in zwei Kategorien unterteilt werden: Standard-Thermoelemente und nicht standardmäßige Thermoelemente. Das auf ein Thermoelement genannte Standard -Thermoelement bezieht sich auf ein Thermoelement, das einen nationalen Standard hat, der die Beziehung zwischen seinem thermoelektrischen Potential und der Temperatur angibt, Fehler ermöglicht und eine einheitliche Standardskala aufweist. Es verfügt über ein passendes Displayinstrument zur Auswahl.

1) Nicht standardisierte Thermoelemente sind nicht so weit verbreitet oder in der gleichen Größenordnung wie standardisierte Thermoelemente und haben im Allgemeinen keine einheitliche Kalibrierungstabelle. Sie werden hauptsächlich für Messungen in bestimmten besonderen Anlässen verwendet.

2) Seit dem 1. Januar 1988 wurden alle Thermoelemente und Thermistoren in China gemäß den internationalen IEC -Standards produziert, und sieben standardisierte Thermoelemente, nämlich S, B, E, K, R, J und T, wurden als einheitliche Designthermoulopens in China bezeichnet.

4, Analyse des Unterschieds zwischen Thermistoren und Thermoelementen

Thermistoren und Thermoelemente haben die gleiche Art von Differenzierung, erfordern jedoch keine kompensierenden Kabel und sind billiger als Thermoelemente. Ein Thermoelement ist ein Temperatursensor, ähnlich einem thermischen Widerstand, unterscheidet sich jedoch von einem thermischen Widerstand hauptsächlich darin:

1. Die Art des Signals ist, dass der Thermistor selbst ein Widerstand ist und Änderungen der Temperatur zu einer positiven oder negativen Widerstandsänderung des Widerstands führen. Die thermische Kopplung hingegen erzeugt Änderungen der induzierten Spannung, die mit der Temperatur variieren.

2. Der von den beiden Sensoren erkannte Temperaturbereich ist unterschiedlich. Der thermische Widerstand erkennt im Allgemeinen einen Temperaturbereich von 0-150 Grad, und der Messbereich kann etwa 600 Grad erreichen (natürlich kann negative Temperaturen festgestellt werden). Thermoelemente können Temperaturen im Bereich von 0-1000 Grad Celsius (oder sogar höher) erfassen, sodass erstere erstere Nachweis mit niedriger Temperatur und letzteres ist eine Hochtemperaturdetektion.

3. In Bezug auf Materialien ist der thermische Widerstand eine Art Metallmaterial, das auf Temperaturänderungen empfindlich ist, während die thermische Kopplung ein bimetallisches Material ist, bei dem zwei verschiedene Metalle aufgrund von Temperaturänderungen eine Potentialdifferenz an den Enden von zwei verschiedenen Metalldrähten erzeugen.

4. Die Eingangsmodule für thermische Widerstände und Thermoelemente, die SPS entsprechen, sind ebenfalls unterschiedlich. Diese Aussage ist kein Problem, aber im Allgemeinen sind SPS direkt mit 4-20 mA -Signalen verbunden, während thermische Widerstände und Thermoelemente normalerweise mit SPS mit Sendern verbunden sind, wenn sie an DCs angeschlossen ist. Es besteht keine Notwendigkeit, einen Sender zu verwenden! Thermistor ist ein RTD -Signal, Thermoelement ist ein TC -Signal!

5. PLCs haben auch thermische Widerstandsmodule und Thermoelementmodule, die direkte Widerstands- und Thermoelementsignale eingeben können.

6. Thermoelemente kommen in J, T, N, K, S und anderen Modellen, einige sind teurer als Widerstände, andere billiger. Bei der Kompensation von Drähten sind jedoch die Gesamtkosten für Thermoelemente höher. Thermistoren sind Resistenzsignale, während Thermoelemente Spannungssignale sind.

7. Das Prinzip der Messung der thermischen Widerstandstemperatur basiert auf der Eigenschaft des Widerstands eines Leiters (oder Halbleiter), der sich mit der Temperatur ändert, wobei ein Messbereich von negativem 00 ~ 500 Grad. Zu den häufig verwendeten Widerständen gehören Platinwiderstände (PT100, PT10) und Kupferwiderstände Cu50 (negativ 50-150 Grad). Das Prinzip der Messung der Thermoelementtemperatur basiert auf dem thermoelektrischen Effekt. Zu den häufig verwendeten gehören Platin -Rhodium -Platin (Skala S, Messbereich 0-1300 Grad), Nickelchrom -Nickel -Silicon (Skala K, Messbereich 0-900 Grad), Nickel -Chrom -Konstantan (Skala E, Messbereich 0-600} Grad (Platinum -Rhodium -Rhodium -Rhodium -Rhodium -Rhodium -Rhodium -Rhodium -Rhodium -Rhodium -SKAIUM -SKAIUM -SKAIUM (SCAL) (SCALE E). Messbereich 0-1600 Grad).
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