Kako razlikovati med platinastimi uporovnimi termometri tipa-sonde z navojem, oklepnimi platinastimi uporovnimi termometri in površinsko{1}}tesnilom-tipa termočlenov

May 01, 2022

Pustite sporočilo

Na področju industrijskega merjenja temperature so trije pogosti temperaturni senzorji platinasti uporovni termometri z navojno-sondo, oklepni platinasti uporovni termometri in površinsko{1}}montažni tesnilni-termočleni. Čeprav imajo podoben videz, se bistveno razlikujejo po principu delovanja, strukturnih značilnostih in načinu namestitve. V nadaljevanju je sistematično razloženo, kako razlikovati med tremi in štirimi dimenzijami: načelo delovanja, strukturne podrobnosti, način ožičenja in oblika namestitve.

 

I. Delovni princip: Bistvena razlika med spremembo upora in termoelektričnim učinkom

Platinasti uporovni termometri z navojno sondo- in oklepni platinasti uporovni termometri temeljijo na značilnostih, da se kovinski upor spreminja s temperaturo. Njihovo jedro je zaznavni element iz platinske žice (kot je Pt100), kjer je vrednost upora (100Ω pri 0 stopinjah) linearno povezana s temperaturo. Merjenje zahteva zunanji vir konstantnega toka za vzbujanje, temperatura pa se izračuna z zaznavanjem spremembe upora. So pasivni senzorji. Ta oblika zagotavlja visoko natančnost v nizkem-temperaturnem območju (-200 stopinj ~850 stopinj), vendar so občutljivi na upornost svinca in zahtevajo tri{12}}žične ali štirižične povezave za odpravo napak. Spremembo upora upora platine je treba pretvoriti v temperaturno vrednost prek zunanjega tokokroga, zato je razmeroma občutljiv na elektromagnetne motnje in zahteva dodatne žice za kompenzacijo sprememb upora.

Termočleni-tipa-tesnila za površinsko montažo uporabljajo Seebeckov učinek, kjer temperaturna razlika na stičišču dveh različnih kovin (kot sta nikelj-krom in nikelj-silicij za tip K-) spontano ustvari termoelektrični potencial na ravni mikrovoltov-. Ne potrebujejo zunanjega napajanja in so-senzorji, ki ustvarjajo sami. Njihov izhodni signal je neposreden in imajo močne zmožnosti proti-motenju, zaradi česar so posebej primerni za srednje in visoko{10}}temperaturna okolja (-200 stopinj ~1200 stopinj). Vendar je potrebna kompenzacija temperature hladnega spoja, da se odpravijo napake, ki jih povzročajo nihanja okolja. Nihanja temperature hladnega spoja termočlena bodo vplivala na natančnost meritev in jih je treba popraviti s kompenzacijskim vezjem hladnega spoja ali programskim algoritmom.

 

II. Strukturne podrobnosti: Vizualna primerjava zasnov zaščitne plasti in tesnil

Tipalni element platinastega uporovnega termometra tipa aktivne sonde z navojno montažo- je zaprt v kovinski zaščitni cevi. Konec zaščitne cevi vključuje aktivni navojni vmesnik (kot je M16×1,5, M27×2) za hitro namestitev ali odstranitev. Kovinska zaščitna cev zagotavlja mehansko trdnost, vendar je hitrost odziva počasnejša. Primeren je za aplikacije, ki zahtevajo pogosto vzdrževanje ali kalibracijo, kot je merjenje temperature na površinah cevi ali ohišjih opreme.

Osrednjo strukturo oklepnega platinastega uporovnega termometra sestavljata kovinska zaščitna cev in izolator iz magnezijevega oksida visoke-gostote. Njegov zaznavni element je popolnoma zaprt v zaščitni cevi iz nerjavečega jekla, notranjost pa je napolnjena s-praškom magnezijevega oksida z visoko gostoto kot izolatorjem, ki tvori robustno oklepno strukturo. Ta oblika omogoča manjši premer (običajno 3-8 mm) in prilagodljivost, zaradi česar je primeren za ozke cevi ali težka okolja. Oklepna struktura poveča odpornost proti kontaminaciji in mehansko trdnost, odzivna hitrost pa je med hitrostjo aktivnega navojnega tipa in tipa tesnila.

Tipalni element termoelementa-pritrjenega-tesnila je zaprt v kovinski zaščitni cevi. Konec zaščitne cevi vključuje strukturo za pritrditev vrste tesnila, ki omogoča tesen stik s površino opreme prek tesnila. Zasnova tesnila omogoča neposreden stik s trdnimi površinami, primerna za aplikacije, ki zahtevajo hiter odziv in brez mehanskih vplivov, kot je merjenje temperature na kovinskih ploščah, kalupih ali mehanskih delih. Kovinska zaščitna cev zagotavlja mehansko zaščito, vendar je hitrost odziva hitrejša od oklepnega tipa.

 

III. Metode ožičenja: ključni namigi iz števila žic in oklepnih vodnikov

Platinasti uporovni termometer tipa aktivne navojne sonde-tipa mora uporabljati tri-žični ali štiri-žični sistem s tremi ali štirimi vodi. Žice so debelejše in jasno barvno-označene, zaradi česar je ožičenje zapleteno in zahteva profesionalno kalibracijo.

Oklepni platinasti uporovni termometer prav tako uporablja tri{0}}žični ali štiri{1}}žični sistem, vendar so kabli speljani skozi izolator znotraj oklepne strukture, s čimer se izognemo motnjam zaradi zunanjih vodnikov in izboljšamo natančnost meritev.

Nadometni-termočlen tipa tesnila- zahteva samo dve žici, napeljani neposredno iz sponk znotraj zaščitne cevi. Ožičenje je preprosto, vendar je potrebna kompenzacija hladnega spoja. IV. Metode namestitve: Natančno ujemanje pritrdilnih mehanizmov in ustreznih scenarijev

Platinasti uporovni termometer s premično navojem-pritrdite na opremo tako, da ga privijete, kar olajša razstavljanje in umerjanje, in je primeren za merjenje temperature na površinah cevi ali ohišjih opreme.

Oklepni platinasti uporovni termometer uporablja neposredno vstavitev ali pritrditev na obroč. Upogljiva oklepna cev omogoča prilagajanje kompleksnim okoljem namestitve, kot so ozke cevi ali scenariji hitrega odziva.

Površinska-montaža tesnila-tesnila termoelementa-struktura za namestitev je njegova glavna značilnost. Tesnilo zagotavlja tesen stik s površino opreme, kar omogoča enostavno upravljanje in hitro odzivnost. Primeren je za nizko{5}}do-srednjetlačne sisteme, ki zahtevajo hitro namestitev, kot je merjenje površinske temperature pri obdelavi kovin, toplotni obdelavi ali opremi za brizganje.

info-1600-1103

Pošlji povpraševanje
Kontaktirajte nasče imate kakšno vprašanje

Kontaktirate nas lahko preko telefona, elektronske pošte ali spodnjega spletnega obrazca. Naš strokovnjak vas bo v kratkem kontaktiral.

Kontaktirajte zdaj!