Sådan skelnes mellem sonde-Type termoelementer med forbindelsesrør og overflade-Montagepude-Type platinmodstandstermometre

Jul 13, 2020

Læg en besked

Inden for industriel temperaturmåling er termometre af sonde-type med forbindelsesrør og overflade-monteringspude-type platinmodstandstermometre to almindelige typer temperaturfølere. De adskiller sig væsentligt i strukturelt design, arbejdsprincip, ydeevne og anvendelsesscenarier. Det følgende giver en systematisk sammenligning fra flere perspektiver for at tydeliggøre deres kerneforskelle.

I. Forskelle i strukturelt design og installationsmetoder

1. Sonde-Typ termoelement med forbindelsesrør

Kernen i et termoelement af typen -sonde med et forbindelsesrør ligger i dets forbindelsesrørfiksering og bimetalliske trådstruktur. Det bruger typisk et metalforbindelsesrør (såsom rustfrit stål), der er tæt fastgjort til overfladen af ​​det objekt, der måles. Forbindelsesrørets mekaniske tryk sikrer en sikker installation, mens interiøret består af to forskellige metaltråde (såsom nikkel-krom og nikkel-silicium), der er svejset sammen for at danne måleenden. Forbindelsesrørdesignet gør det muligt for sonden at komme i tæt kontakt med udstyrets overflade, hvilket forbedrer målenøjagtigheden og responshastigheden. For eksempel i mekanisk fremstilling eller elektronisk udstyr sikrer forbindelsesrørdesignet tilstrækkelig kontakt mellem sonden og udstyrets overflade, hvilket reducerer varmetabet under varmeoverførsel. Dets strukturelle design understreger tætheden af ​​forbindelsesrørets fiksering og uafhængigheden af ​​de bimetalliske ledninger. Forbindelsesrørdesignet reducerer miljøfaktorers indvirkning på målenøjagtigheden og forbedrer modstanden mod mekaniske stød. Dets installationsproces kræver dog, at det sikres, at forbindelsesrøret er fuldstændig i kontakt med overfladen af ​​det objekt, der måles, hvilket øger installationens kompleksitet. Ydermere kan de bimetalliske ledninger oxidere i miljøer med høje-temperaturer, hvilket påvirker den langsigtede{12}}stabilitet.

2. Overflade-Montagepude-Type platinmodstandstermometer

Kernen i et overflade-monteringspude--type platinmodstandstermometer ligger i dets pudefiksering og platintrådsviklingsstruktur. Den bruger typisk en metalpude (såsom rustfrit stål), der er fastgjort til overfladen af ​​det objekt, der måles ved bolte eller svejsning, og danner en tæt kontakt. Interiøret består af platintråd viklet på en keramik- eller glimmerramme for at danne det temperaturfølende-element. Paddesignet gør det muligt for sonden at opretholde en stabil position i høje-temperaturer eller korrosive miljøer, samtidig med at det letter signaltransmission og vedligeholdelse. For eksempel i den kemiske eller farmaceutiske industri sikrer pudens design tilstrækkelig kontakt mellem sonden og udstyrets overflade, hvilket reducerer varmetabet under varmeoverførsel. Dets strukturelle design understreger tætheden af ​​pakningsfikseringen og stabiliteten af ​​platintråden. Pakningsdesignet reducerer miljøfaktorers indflydelse på målenøjagtigheden og øger modstandsdygtigheden over for mekaniske stød og kemisk korrosion. Installationsprocessen kræver dog, at det sikres, at pakningen er i fuldstændig kontakt med overfladen af ​​det objekt, der måles, hvilket øger installationens kompleksitet. Desuden kan pakningen løsne sig på grund af vibrationer under længere{12}}brug, hvilket påvirker målenøjagtigheden.

II. Forskelle i arbejdsprincipper

1. Arbejdsprincip for sonde-Type termoelement med forbindelsesrør

Termoelementet er baseret på Seebeck-effekten, hvor to forskellige metalledere genererer en termoelektrisk potentialforskel under en temperaturgradient. Når to metalledere er forbundet til at danne et lukket kredsløb, og de to overgange har forskellige temperaturer, genereres en elektromotorisk kraft i kredsløbet. Dens størrelse er relateret til materialeegenskaberne og temperaturforskellen mellem krydsene. Ved at måle den elektromotoriske kraft kan temperaturværdien beregnes indirekte. Termoelementer har høj følsomhed; en temperaturændring på 1 grad resulterer i en udgangspotentialeændring på ca. 5-40 mikrovolt. De har en enkel struktur uden bevægelige dele og er velegnede til høje-temperaturer, høje tryk og stærkt korrosive miljøer.

2. Arbejdsprincip for overflade-monteret pakning-type platinmodstandstermometer

Platinmodstandstermometeret er baseret på den egenskab, at modstanden af ​​et metal ændrer sig med temperaturen. Dens modstandsværdi har et ikke-lineært forhold til temperaturen og skal bestemmes ved at konsultere en tabel eller bruge en formel (for eksempel har en Pt100 en modstand på 100Ω ved 0 grader, og modstandsværdien stiger lineært med stigende temperatur). Platin modstandstermometre har høj følsomhed; en temperaturændring på 1 grad resulterer i en væsentlig ændring i modstandsværdien. De har en enkel struktur uden bevægelige dele og er velegnede til præcise målinger ved mellem- og lave temperaturer (-200 grader til 600 grader), men stærke magnetiske felter eller mekaniske vibrationer bør undgås for at forhindre, at målenøjagtigheden påvirkes.

III. Identifikationsmetoder

1. Visuel inspektion

Sonde-termoelement med forbindelsesrør: Hovedet er normalt dækket af et metalbeskyttelsesrør, og indersiden består af to forskellige metaltråde, der er svejset sammen. Forbindelsesrørdelen er i tæt kontakt med overfladen af ​​det objekt, der måles.

Overflademonteret-pakning-type platinmodstandstermometer: Hovedet er normalt fastgjort med en metalpakning, og indersiden er et temperatur-følende element viklet med platintråd. Pakningsdelen er i tæt kontakt med overfladen af ​​det objekt, der måles. 2. Ledningsmetode

Sonde-termoelement med forbindelsesrør: Bruger et to--ledersystem (positivt og negativt), samleboksen er mærket "TC+" og "TC−", og ledningerne er normalt røde (positive) og sorte/blå (negative).

Overflade-monteret pakning-type platinmodstandstermometer: Bruger et tre-ledningssystem (R1, R2, R3), samleboksen er mærket "R1", "R2" og "R3", og ledningerne er normalt røde, hvide og gule.

3. Multimetermåling

Sonde-termoelement med forbindelsesrør: Modstandsværdien er meget lille, normalt kun nogle få ohm.

Overflade-monteret pakning-type platinmodstandstermometer: Modstandsværdien er ca. 100 ohm ved stuetemperatur (Pt100).

IV. Applikationsscenarieforskelle

1. Sonde-termoelement med forbindelsesrør

Scenarier, der kræver hurtig reaktion og tæt kontakt: For eksempel i mekanisk fremstilling eller elektronisk udstyr sikrer forbindelsesrørdesignet tilstrækkelig kontakt mellem sonden og udstyrets overflade, hvilket forbedrer målenøjagtigheden og responshastigheden.

Høje-temperaturer eller ætsende miljøer: Velegnet til miljøer med høj temperatur, højt tryk og stærkt ætsende medier.

2. Overflade-pakning-type platinmodstandstermometer

Scenarier, der kræver hurtig respons og tæt kontakt: For eksempel i den kemiske eller farmaceutiske industri sikrer pakningsdesignet tilstrækkelig kontakt mellem sonden og udstyrets overflade, hvilket forbedrer målenøjagtigheden og responshastigheden.

Mellem- og lav-temperaturmiljøer: Indendørs eller lav-scenarier. For eksempel i HVAC-systemer letter dens pakningsdesign installation og vedligeholdelse.

V. Valgforslag

1. Valg af sondetype-termoelement med forbindelsesrør

Installationskrav: Vælg en sonde med en tilslutningsrørspecifikation, der matcher udstyret for at sikre en sikker forbindelse.

Miljøforhold: Brug i scenarier, der kræver måling af høje-temperaturer eller ætsende omgivelser, og undgå stærke vibrationer eller miljøer.

2. Valg af overflade-monteret pakning-type platinmodstandstermometer

Installationskrav: Vælg en sonde med en pakningsspecifikation, der matcher udstyret for at sikre en sikker forbindelse.

Miljøforhold: Brug i scenarier, der kræver præcise målinger og hurtig reaktion ved mellem- og lave temperaturer, undgå stærke magnetiske felter eller mekaniske vibrationsmiljøer. VI. Resumé og komplementært forhold

Kerneforskellen mellem sonde--type termoelement med forbindelsesrør og overflade-monteret pakning-type platinmodstandstermometer ligger i deres arbejdsprincipper og anvendelige miljøer: sonden -type termoelement udnytter Seebeck-effekten til at give fleksibel temperaturmåling, velegnet til scenarier, der kræver hurtig reaktion og tæt kontakt; overflade--monteringspakningen-type platinmodstandstermometer bruger modstandsændring til at give præcise målinger i mellem- og lave temperaturområder, også velegnet til scenarier, der kræver hurtig reaktion og tæt kontakt. Når du vælger en sensor, er det nødvendigt at afklare kernekravene: sonde--termoelementet fokuserer på responshastighed og målenøjagtighed i miljøer med høje-temperaturer, mens overflade--pakningen-type platinmodstandstermometer fokuserer på responshastighed og målenøjagtighed i medium og lav{{11}. Ved at arbejde sammen kan disse to typer sensorer opfylde behovene for temperaturmåling i forskellige scenarier.

info-1-1info-15-15

Send forespørgsel
Kontakt oshvis du har spørgsmål

Du kan enten kontakte os via telefon, e-mail eller online formularen nedenfor. Vores specialist vil kontakte dig snarest.

Kontakt nu!