Apa metode pengukuran untuk resistansi termal?
Tinggalkan pesan
Prinsip termometer termistor adalah memanfaatkan karakteristik resistensi konduktor atau semikonduktor yang berubah dengan suhu. Keuntungan utama termometer termistor adalah: akurasi pengukuran tinggi dan reproduktifitas yang baik; Memiliki kisaran pengukuran yang besar, terutama pada suhu rendah; Mudah digunakan dalam pengukuran otomatis dan juga nyaman untuk pengukuran jarak jauh. Demikian pula, resistor termal juga memiliki cacat, seperti akurasi yang buruk dalam pengukuran suhu tinggi (lebih dari 850 derajat); Mudah teroksidasi dan tidak tahan terhadap korosi.
Saat ini, bahan yang digunakan untuk resistor termal terutama mencakup platinum, tembaga, nikel, dll. Bahan -bahan ini terutama digunakan karena suhu terhadap rasio resistensi dalam rentang suhu umum terkait secara linier. Di sini, kami terutama memperkenalkan termometer resistansi platinum.
Platinum adalah logam mulia dengan sifat fisik dan kimia yang stabil, terutama ketahanan oksidasi yang kuat. Mudah dimurnikan, memiliki proses yang baik, dan dapat dibuat menjadi kabel platinum yang sangat halus. Dibandingkan dengan logam seperti tembaga dan nikel, ia memiliki resistivitas listrik yang lebih tinggi dan reproduktifitas yang tinggi, menjadikannya bahan yang ideal untuk resistensi termal. Namun, kerugiannya adalah bahwa koefisien suhu resistensi kecil, dan rentan terhadap kerapuhan ketika bekerja dalam mengurangi media, membuatnya mahal. Kemurnian platinum biasanya diekspresikan dalam rasio resistensi: w (1 0 0)=r100/r0
R1 0 0 mewakili nilai resistansi pada 100 derajat; R0 mewakili nilai resistansi pada 0 derajat
Menurut standar IEC, resistor platinum dengan nilai resistansi awal r 0=100 Ω (r 0=10 Ω) dan w (100) =1. 3850 digunakan sebagai resistor platinum standar industri. Termometer resistansi platinum dengan r 0=10 Ω memiliki kabel resistansi yang lebih tebal dan terutama digunakan untuk mengukur suhu di atas 600 derajat. Persamaan suhu resistansi dari resistansi platinum adalah persamaan yang kecil:
Rt {{0}} r 0 [1+ at+bt 2+ c (t -100 derajat T3] t mewakili kisaran suhu dari {{7} derajat ke 0
Rt {{0}} r 0 (1+ at+bt2) t mewakili kisaran suhu dari 0 hingga 850 derajat
Dengan menyelesaikan persamaan ini, nilai suhu dapat diketahui berdasarkan nilai resistansi. Namun, dalam pekerjaan praktis, nilai suhu dapat ditentukan berdasarkan nilai resistansi dengan mengacu pada skala resistansi termal.
Menurut peraturan standar, termistor platinum dibagi menjadi pengukuran suhu kelas A dan kelas B. Kelas A memungkinkan kesalahan ± ({{0}}. 15 derajat +0. 002|t |), kesalahan suhu level B.
Resistor termal yang digunakan di lokasi umumnya resistor termal lapis baja, yang terdiri dari badan resistor termal, bahan isolasi, dan tabung pelindung. Badan resistor termal dan tabung pelindung dilas bersama dan diisi dengan bahan isolasi di tengah, yang secara efektif dapat melindungi badan resistor termal, tahan terhadap dampak, guncangan, dan korosi.
Tiga metode pengukuran resistensi platinum kawat:
Termistor platinum memiliki beberapa jenis, termasuk sistem dua kawat, tiga kawat, dan empat kawat. Sistem dua kawat memiliki kesalahan pengukuran yang signifikan dan tidak lagi digunakan. Saat ini, penggunaan industri umumnya menggunakan sistem tiga kawat, sementara penggunaan laboratorium umumnya menggunakan sistem empat kawat. Di sini kami terutama memperkenalkan kabel Three Wire Platinum Thermistor. Termistor platinum tiga kawat terhubung secara paralel dengan ujung A dan ujung C resistor, sehingga memungkinkan resistor memiliki tiga terminal koneksi A, B, dan C. Dengan cara ini, resistansi dari kawat pengukuran yang diperkenalkan oleh perubahan suhu B dapat dikompensasi oleh kawat C, mengurangi dampak dari kesalahan ketahanan timbal yang disebabkan oleh suhu yang disebabkan oleh suhu pada suhu pada suhu. Tiga termistor platinum kawat, dalam instrumen sekunder, semuanya memiliki jembatan resistansi variabel. Bergantung pada kisaran termistor platinum yang digunakan, termistor platinum di jembatan instrumen sekunder dapat disetel dengan baik untuk pengukuran yang lebih akurat.
Metode baru untuk membagi termometer resistansi termal:
Termometer resistansi platinum industri adalah instrumen pengukur suhu yang banyak digunakan. Untuk waktu yang lama, metode perhitungan persamaan CVD telah banyak digunakan dalam standar yang relevan atau spesifikasi teknis di rumah dan di luar negeri untuk mengkalibrasi. Namun, termometer resistansi platinum industri yang menggunakan persamaan CVD untuk kalibrasi memiliki akurasi rendah, stabilitas rendah, dan ketidakpastian tinggi, dan tidak dapat digunakan sebagai standar transmisi.
Untuk alasan ini, sebagian besar bidang pengukuran suhu industri atau laboratorium dengan persyaratan rendah hanya dapat menggunakan termometer resistansi platinum standar presisi tinggi sebagai standar penelusuran. Namun, di bidang pengukuran suhu industri aktual, karena berbagai keterbatasan, termometer resistansi platinum standar tidak dapat digunakan, sehingga tidak mungkin untuk mencapai transmisi nilai suhu dan keterlacakan di tempat -tempat ini, dan tidak dapat melakukan pekerjaan kalibrasi metrologi aktual.
Kelayakan termometer resistansi platinum industri kalibrasi dan membagi, dan membandingkannya dengan hasil perhitungan hubungan resistensi suhu yang diberikan oleh persamaan CVD yang umum digunakan, untuk mengidentifikasi perbedaan antara keduanya, dan untuk mengeksplorasi cara dan metode pembentukan thermometer resistansi platinum industri presisi sebagai standar transfer. Dengan melakukan penelitian dan analisis pada beberapa termistor platinum industri yang diproduksi oleh berbagai model dan produsen dalam rentang suhu yang berbeda, hasil eksperimen, kurva data, dan kesalahan pengukuran yang disebabkan oleh menggunakan dua metode berbeda untuk mengkalibrasi setiap termometer disajikan.
Hasil eksperimen telah menunjukkan bahwa metode interpolasi -1990 skala suhu internasionalnya layak untuk termometer resistansi platinum industri. Dibandingkan dengan metode perhitungan persamaan CVD untuk kalibrasi resistensi platinum industri, ia memiliki akurasi dan konsistensi yang lebih baik. Sebelumnya, Institusi Metrologi Nasional Italia dan Kanada melakukan penelitian tentang metode Divisi Resistensi Platinum Industri menggunakan formula interpolasi skala suhu internasional.
Metode tradisional untuk meningkatkan keakuratan dan stabilitas pengukuran suhu resistensi industri difokuskan pada kemurnian komponen, teknologi pengemasan, dan proses manufaktur; Pendekatan baru telah diusulkan dalam hal metode perhitungan, meletakkan dasar untuk peningkatan sistem transmisi nilai suhu dan penelusuran untuk resistor platinum presisi dan resistor platinum industri, yang dapat diterapkan secara luas dalam bidang pengukuran suhu resistor platinum industri.




