Qual é a diferença entre um termopar e um resistor térmico?
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Os termopares são os dispositivos de temperatura mais amplamente utilizados na medição de temperatura. Suas principais características são ampla faixa de medição, desempenho relativamente estável, estrutura simples, boa resposta dinâmica e a capacidade de transmitir 4-20 sinais elétricos remotamente, o que é conveniente para controle automático e controle centralizado. O princípio da medição da temperatura dos termopares é baseado no efeito termoelétrico. Quando dois condutores ou semicondutores diferentes são conectados a um loop fechado, quando as temperaturas nas duas junções são diferentes, um potencial termoelétrico será gerado no loop. Esse fenômeno é chamado de efeito termoelétrico, também conhecido como efeito Seebeck. O potencial termoelétrico gerado no circuito fechado consiste em dois potenciais: potencial de diferença de temperatura e potencial de contato.
Termopares e resistores térmicos pertencem à medição da temperatura de contato na medição da temperatura. Embora tenham a mesma função de medir a temperatura de um objeto, seus princípios e características não são exatamente os mesmos. .
O potencial termoelétrico refere -se ao potencial gerado pelas duas extremidades do mesmo condutor devido a diferentes temperaturas. Diferentes condutores têm diferentes densidades de elétrons; portanto, o potencial que eles geram também é diferente. Como o nome sugere, o potencial de contato refere -se ao potencial formado quando dois condutores diferentes estão em contato devido às suas diferentes densidades de elétrons, o que produz uma certa quantidade de difusão de elétrons. O tamanho do potencial de contato depende das propriedades do material dos dois condutores diferentes e da temperatura de seus pontos de contato.
Existem duas estruturas de termopares, tipo comum e tipo blindado.
Os termopares comuns são geralmente compostos de termopares, tubos isolantes, mangas de proteção e caixas de junção, enquanto termopares blindados são uma combinação sólida de fios termopares, materiais isolantes e mangas de proteção de metal após montagem e alongamento.
O sinal elétrico do termopar requer um fio especial para transmitir, que chamamos de fio de compensação. Diferentes termopares requerem diferentes fios de compensação, cuja principal função é se conectar com o termopar para manter a extremidade de referência do termopar longe da fonte de alimentação, para que a temperatura final de referência seja estável. Os fios de compensação são divididos no tipo de compensação e no tipo de extensão. A composição química do fio de extensão é a mesma do termopar compensado. No entanto, na prática, o fio de extensão não é feito do mesmo metal que o termopar. Geralmente é substituído por um fio pela mesma densidade de elétrons que o termopar. A conexão entre o fio de compensação e o termopar é geralmente muito clara. O pólo positivo do termopar é conectado ao fio vermelho do fio de compensação e o pólo negativo é conectado à cor restante. A maioria dos materiais dos fios de compensação geral é a liga de cobre-níquel.
-200-500 graus Selecione Resistores térmicos, 500-200 graus Selecione Termopares
A seleção de termopares deve ser baseada na faixa de temperatura operacional, precisão necessária, atmosfera operacional, desempenho do objeto medido, tempo de resposta e benefícios econômicos.
1. Seleção da precisão da medição e faixa de medição de temperatura
Quando a temperatura operacional está entre 1300 e 1800 graus e a precisão é relativamente alta, os termopares do tipo B são geralmente selecionados; Quando a precisão não é alta e a atmosfera permite, os termopares de tungstênio-rênio podem ser usados. Quando a temperatura está acima de 1800 graus, os termopares de tungstênio-rênio são geralmente selecionados; Quando a temperatura de operação está entre 1000 e 1300 graus e a precisão é relativamente alta, os termopares do tipo S e termopares do tipo N podem ser usados; Abaixo de 1000 graus, geralmente são usados termopares do tipo K e termopares do tipo n geralmente são utilizados termopares do tipo E são geralmente usados; A 250 graus e medições negativas de temperatura, geralmente são usados os termopares do tipo T. Em baixas temperaturas, os termopares do tipo T são estáveis e têm alta precisão.
2. Seleção de atmosfera
Os termopares do tipo S, do tipo B e do tipo K são adequados para uso em fortes atmosferas oxidantes e fracas redutoras, enquanto os termopares do tipo J e T são adequados para atmosferas de oxidação e redução de oxidação fraca. Se um tubo de proteção com boa travestia for usado, os requisitos para a atmosfera não serão muito rigorosos.
3. A natureza e o estado do objeto medido afetam a seleção de termopares
A medição da temperatura de objetos em movimento, objetos vibratórios e recipientes de alta pressão requer alta resistência mecânica, atmosferas quimicamente poluídas requerem tubos de proteção, e a interferência elétrica requer isolamento relativamente alto.
Processo de seleção: gradeamento de modelos de nível de explosão de nível de nivelamento à prova de nível e fixação de um comprimento de material do tubo de proteção de formulário ou profundidade de inserção.
4. Durabilidade e seleção de capacidade de resposta térmica
Os termopares com grandes diâmetros de arame têm boa durabilidade, mas a resposta é mais lenta. Para termopares com grande capacidade de calor, a resposta é lenta. Ao medir as temperaturas com gradientes grandes, o controle de temperatura é ruim sob controle de temperatura. É mais apropriado escolher casais blindados se o tempo de resposta rápido e certa durabilidade forem necessários.








