Apa klasifikasi dan prinsip kerja sensor resistensi termal?
Tinggalkan pesan
Apa klasifikasi dan prinsip kerja sensor resistor termal?
Klasifikasi sensor resistor termal
Sensor resistor termal NTC: Jenis sensor ini adalah sensor koefisien suhu negatif, yaitu, resistansi sensor menurun seiring dengan meningkatnya suhu; Sensor resistor termal PTC: Jenis sensor ini adalah sensor koefisien suhu positif, yaitu, resistansi sensor meningkat seiring dengan meningkatnya suhu .
Prinsip kerja sensor resistor termal
Sensor resistor termal adalah perangkat yang menggunakan karakteristik bahwa resistansi konduktor berubah dengan suhu untuk mendeteksi suhu dan parameter terkait suhu . pengukuran suhu resistor termal didasarkan pada karakteristik bahwa resistensi logam yang dibuat dengan peningkatan suhu {{{{{{{{2} {yang terkini. Paling banyak digunakan . Selain itu, bahan -bahan seperti nikel, mangan dan rhodium sekarang digunakan untuk memproduksi resistor termal . mereka memiliki karakteristik koefisien suhu resistansi besar, linearitas yang baik, kinerja yang stabil, kisaran suhu yang luas, dan pemrosesan yang mudah {{6} dan dengan pengembangan suhu juga, dan pemrosesan termal {6} dan dengan pengembangan suhu, dan pemrosesan termal {6} dan dengan pengembangan suhu, dan pemrosesan termal {6} {6} dan dengan pengembangan, dan pemrosesan termal {6} {6} dan dalam pengembangan, dan pengembangan suhu {6} dan dengan pengembangan suhu {6} dan dalam pengembangan, dan pemrosesan termal {6} {6} dan dengan termudah diperluas . suhu rendah telah berhasil diterapkan pada pengukuran suhu 1 ~ 3k, dan suhu tinggi juga telah melihat berbagai sensor resistor termal untuk 1000 ~ 1300 derajat .
Saat memasang resistor termal, perhatian harus diberikan untuk memastikan pengukuran suhu yang akurat, keamanan, keandalan, dan pemeliharaan yang mudah, dan tidak mempengaruhi operasi peralatan dan operasi produksi . untuk memenuhi persyaratan di atas, titik -titik berikut harus dicatat ketika memilih lokasi pemasangan dan kedalaman penyisipan resistor termal:
1. Untuk memastikan pertukaran panas yang cukup antara ujung pengukuran resistor termal dan media yang diukur, lokasi titik pengukuran harus dipilih secara wajar, dan resistor termal harus dipasang di dekat katup, siku, dan sudut -sudut pipa dan peralatan yang mati sebanyak mungkin {. {. {. {. {{{1} {1} {{{1} {1} {{1} {{1} {{1} {{1} {{1} {1} {1} {1 {1
2. resistor termal dengan lengan pelindung memiliki perpindahan panas dan kehilangan disipasi panas . untuk mengurangi kesalahan pengukuran, termokopel dan resistor termal harus memiliki kedalaman penyisipan yang cukup:
(1) Untuk resistor termal yang mengukur suhu fluida di tengah pipa, ujung pengukuran umumnya harus dimasukkan ke tengah pipa (instalasi vertikal atau instalasi miring) . Jika diameter pipa fluida yang diukur adalah 200 mm, kedalaman penyisipan resistor termal harus 100 mm;
(2) Untuk pengukuran suhu suhu tinggi, tekanan tinggi dan cairan berkecepatan tinggi (seperti suhu uap utama), untuk mengurangi resistansi lengan pelindung terhadap fluida dan mencegah lengan pelindung dari pemecahan lengan yang harus digunakan {tabung pelindung {lengan yang dangkal atau resiste lengan panas dapat digunakan {. dimasukkan ke dalam pipa uap utama hingga kedalaman tidak kurang dari 75 mm; Kedalaman penyisipan standar dari resistor termal lengan panas adalah 100 mm;
(3) Ketika kedalaman penyisipan elemen pengukuran melebihi 1 m, itu harus diinstal secara vertikal sebanyak mungkin, atau bingkai pendukung dan lengan pelindung harus diinstal .
(4) Jika suhu gas buang dalam buang perlu diukur, bahkan jika diameter buang adalah 4 m, kedalaman penyisipan resistor termal adalah 1 m .








