Qual è il metodo del filo di piombo della resistenza termica?
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Esistono tre tipi di cavi di piombo per resistori termici: 2- filo, 3- filo e 4- filo.
Il resistore termico 2- è facile da collegare, ma porterà ulteriori errori di resistenza al piombo. Pertanto, non è adatto per la produzione di resistori termici di precisione di classe A e i fili di piombo e i fili non dovrebbero essere troppo lunghi quando sono in uso.
Il sistema Wire 3- può eliminare l'influenza della resistenza al piombo e l'accuratezza della misurazione è superiore al sistema WIRE 2-. Come elemento di rilevamento del processo, è ampiamente utilizzato.
Il sistema Wire 4- può non solo eliminare l'influenza della resistenza al piombo, ma eliminare anche l'influenza di questa resistenza quando la resistenza dei fili di collegamento è la stessa. Quando si misura con alta precisione, è necessario utilizzare il sistema di filo 4-.
Principio di misurazione della temperatura della termocoppia
Si basa sulla caratteristica che il valore di resistenza di un conduttore o un semiconduttore cambia con la temperatura per misurare i parametri relativi alla temperatura e alla temperatura. La maggior parte dei resistori termici sono realizzati con materiali in metallo puro. Attualmente, il platino e il rame sono ampiamente utilizzati. Ora, il nichel, il manganese, il rodio e altri materiali hanno iniziato ad essere utilizzati per produrre resistori termici. I resistori termici di solito devono trasmettere segnali di resistenza attraverso cavi a dispositivi di controllo del computer o altri strumenti secondari.
Resistenza termica ordinaria
Dal principio di misurazione della temperatura del resistore termico, si può sapere che la variazione della temperatura misurata viene misurata direttamente dalla variazione del valore di resistenza del resistore termico. Pertanto, il cambiamento della resistenza di vari fili come il filo di piombo del resistore termico influenzerà la misurazione della temperatura.
La resistenza termica corazzata è un corpo solido composto da un elemento di rilevamento della temperatura (resistenza), filo di piombo, materiale isolante e manica in acciaio inossidabile. Il suo diametro esterno è generalmente φ {{0} φ8mm e il più piccolo può raggiungere φ0.25mm. Rispetto ai normali resistori termici, ha i seguenti vantaggi: qual è il metodo del filo di piombo della resistenza termica?
1. Dimensioni ridotte, nessuna gap d'aria all'interno, inerzia termica, valore di misurazione ridotta;
2. Buone proprietà meccaniche, resistenza alle vibrazioni e resistenza all'impatto;
3. Può essere piegato e facile da installare;
4. Lunga durata di servizio.
Resistenza termica faccia a faccia
L'elemento di rilevamento della temperatura della resistenza termica del viso finale è avvolto con filo di resistenza appositamente trattati ed è vicino alla faccia finale del termometro. Rispetto ai resistori termici assiali generali, può riflettere in modo più accurato e rapido la temperatura effettiva della faccia di fine misurata ed è adatto per misurare la temperatura della faccia finale dei cuscinetti e di altre parti.
Resistori termici a prova di esplosione
I resistori termici a prova di esplosione usano una struttura speciale della scatola di giunzione per limitare l'esplosione del gas misto esplosivo all'interno del suo guscio a causa dell'influenza di scintille o archi nella scatola di giunzione, in modo che il sito di produzione non causerà un'esplosione. I resistori termici a prova di esplosione possono essere utilizzati per la misurazione della temperatura in luoghi di esplosione nelle aree di grado BLA-B3C.
Il principio di misurazione della temperatura dei resistori termici è diverso da quello delle termocoppie.
I resistori termici misurano la temperatura in base all'effetto termico dei resistori, ovvero la resistenza del resistore cambia con il cambiamento di temperatura. Pertanto, finché viene misurato il cambiamento di resistenza della resistenza termica sensibile alla temperatura, la temperatura può essere misurata. Al momento, ci sono principalmente due tipi: resistori termici metallici e termistori a semiconduttore.
Il valore di resistenza e la temperatura dei resistori termici metallici possono essere generalmente espressi dalla seguente relazione approssimativa, vale a dire
Rt {{0}} rt 0 [1+ (t-t0)]
In cui, RT è il valore di resistenza alla temperatura t; Rt {{0}} è il valore di resistenza corrispondente alla temperatura t0 (di solito t 0=0 grado); è il coefficiente di temperatura.
La relazione tra il valore di resistenza e la temperatura dei termistori a semiconduttore è
Rt=aeb/t
In cui, RT è il valore di resistenza alla temperatura t; A e B sono costanti a seconda della struttura del materiale semiconduttore.
In confronto, il coefficiente di temperatura dei termistori è maggiore e il valore di resistenza a temperatura ambiente è più elevato (di solito più di diverse migliaia di ohm), ma l'intercambiabilità è scarsa, la non linearità è grave e l'intervallo di misurazione della temperatura è solo circa -50 ~ 300 gradi. È ampiamente utilizzato nel rilevamento della temperatura e nel controllo di elettrodomestici e automobili. I resistori termici metallici sono generalmente adatti per la misurazione della temperatura nell'intervallo di -200 ~ 500 gradi. Sono caratterizzati da misurazione accurata, buona stabilità e prestazioni affidabili. Sono ampiamente utilizzati nel controllo del processo.
I resistori termici metallici comunemente utilizzati nell'industria possono essere visti dal cambiamento di resistenza con la temperatura. La maggior parte dei conduttori metallici ha questa proprietà, ma non tutte possono essere utilizzate come resistori termici di misurazione della temperatura. I materiali metallici utilizzati per le resistenze termiche generalmente richiedono generalmente: il più grande e stabile coefficiente di temperatura possibile, grande resistività (riducendo le dimensioni del sensore alla stessa sensibilità), proprietà chimiche e fisiche stabili nell'intervallo di temperatura, una buona riproducibilità del materiale e una relazione funzionale intermedia tra il valore della resistenza e la variazione della temperatura (preferibilmente una relazione lineare).







