Ensine seis pequenos conhecimentos sobre termopares e resistores térmicos
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1. Qual é o princípio de medição dos termopares?
O princípio de funcionamento dos termopares é baseado no efeito Seebeck, o que significa que dois condutores com composições diferentes são conectados em ambas as extremidades para formar um circuito. Se a temperatura das duas extremidades da conexão for diferente, um fenômeno físico de corrente térmica é gerado no circuito. Um termopar é composto por dois fios diferentes (eletrodos termoelétricos), uma extremidade dos quais é soldada entre si, formando a extremidade de medição (também conhecida como extremidade de trabalho) do termopar. Insira-o no meio na temperatura a ser medida; A outra extremidade do termopar (extremidade de referência ou extremidade livre) é conectada ao instrumento de exibição. Se houver uma diferença de temperatura entre a extremidade de medição e a extremidade de referência do termopar, o instrumento de exibição indicará a força eletromotriz termoelétrica gerada pelo termopar.
2. Qual é o princípio de medição da resistência térmica?
A resistência térmica é um método de medição de temperatura utilizando a característica de que a resistência de um condutor metálico ou semicondutor muda com a temperatura. A parte aquecida da resistência térmica (elemento sensor de temperatura) é formada pelo enrolamento uniforme de fios de metal finos em torno de um esqueleto feito de materiais isolantes ou pela tecnologia de pulverização catódica a laser no substrato. Quando o meio medido tem um gradiente de temperatura, a temperatura medida é a temperatura média da camada do meio dentro da faixa do elemento sensor de temperatura.
3. Como escolher termopares e termistores?
De acordo com a faixa de medição de temperatura, os termopares são geralmente selecionados para temperaturas acima de 500 graus, e os termistores são geralmente selecionados para temperaturas abaixo de 500 graus;
Selecione com base na precisão da medição: selecione resistores térmicos para requisitos de alta precisão e termopares para requisitos de baixa precisão;
De acordo com a faixa de medição, a temperatura medida pelo termopar geralmente se refere à temperatura "pontual", enquanto a temperatura medida pela resistência térmica geralmente se refere à temperatura média no espaço;
4. O que é termopar blindado e quais as suas vantagens?
No padrão IEC1515, é denominado cabo de termopar com isolamento mineral inorgânico. O termopar é formado puxando o eletrodo termoelétrico, o material de isolamento e a bainha como um todo, e a superfície externa parece ser coberta por uma camada de armadura, por isso é chamado de termopar blindado. Comparado com termopares montados em geral, possui vantagens como resistência a alta pressão, boa flexibilidade, boa resistência à oxidação e longa vida útil.
5. Quais são os números de graduação dos termopares? Quais são as características?
Os números de divisão dos termopares incluem principalmente S, R, B, N, K, E, J, T, etc. Entre eles, S, R e B pertencem a termopares de metais preciosos, enquanto N, K, E, J e T pertencem a termopares de metal baratos.
A característica do grau S é o forte desempenho antioxidante e é adequado para uso contínuo em atmosferas oxidantes e inertes. A temperatura de uso a longo prazo é de 1400 graus e a temperatura de uso a curto prazo é de 1600 graus. Entre todos os termopares, o nível de precisão da escala S é alto e geralmente é usado como termopar padrão;
Comparado ao índice S, o índice R tem uma força eletromotriz térmica que é cerca de 15% maior, e seu outro desempenho é quase idêntico A força eletromotriz térmica do índice B é extremamente pequena à temperatura ambiente, portanto, geralmente não são necessários fios de compensação durante a medição. Sua temperatura de uso a longo prazo é de 1600 graus e a temperatura de uso a curto prazo é de 1800 graus. Pode ser usado em atmosferas oxidantes ou neutras, bem como para uso de curto prazo sob condições de vácuo.
As características do termopar de grau N são forte resistência à oxidação em alta temperatura a 1300 graus, boa estabilidade a longo prazo da força termoelétrica e reprodutibilidade de ciclos térmicos de curto prazo, boa resistência à radiação nuclear e baixa temperatura, e pode substituir parcialmente o Termopar grau S; A característica da escala K é o forte desempenho antioxidante e é adequada para uso contínuo em atmosferas oxidantes e inertes. A temperatura de uso a longo prazo é de 1000 graus e a temperatura de uso a curto prazo é de 1200 graus. Amplamente utilizado em todos os termopares; A característica da escala E é que em termopares comumente usados, sua força eletromotriz termoelétrica é alta, o que significa que possui alta sensibilidade. Recomenda-se usar continuamente em atmosfera oxidante e inerte a uma temperatura de 0-800 grau; A característica do grau J é que ele pode ser usado tanto em atmosferas oxidantes (com limite superior de temperatura de 750 graus) quanto em atmosferas redutoras (com limite superior de temperatura de 950 graus), e é resistente à corrosão de gases H2 e CO. É utilizado principalmente na refinação e na indústria química; A característica da escala T é que ela possui um alto nível de precisão entre todos os termopares de metal baratos e geralmente é usada para medir temperaturas abaixo de 300 graus.
6. Quais são as maneiras pelas quais os resistores térmicos são retirados? Quais são os impactos?
Existem três tipos de métodos de saída para resistores térmicos: 2-fio, 3-fio e 4-fio. A fiação de um resistor de aquecimento de fio 2-é simples, mas requer erros adicionais na resistência do condutor. Portanto, não é adequado para a fabricação de termistores de precisão de grau A, e o condutor e o fio não devem ser muito longos quando em uso. O sistema de fios 3-pode eliminar a influência da resistência do condutor e tem maior precisão de medição do que o sistema de fios 2-. Como componente de detecção de processos, possui uma ampla gama de aplicações. O sistema de fios 4-pode não apenas eliminar a influência da resistência do condutor, mas também eliminar a influência dessa resistência ao conectar fios com o mesmo valor de resistência. Ao medir com alta precisão, um sistema de fios 4-deve ser usado.








