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Características de termopares y resistencias térmicas en calentadores eléctricos.

Características de termopares y resistencias térmicas en calentadores eléctricos.


El calentador eléctrico combina aleación de aluminio y caucho de silicona a través de un proceso especial, y utiliza cables calefactores eléctricos importados internamente, que tienen las características de ser planos y ultrafinos. Esta serie de calentadores tiene un buen efecto de calentamiento y el cuerpo calefactor del producto utiliza cables y bloques calefactores de aleación de níquel-cromo, con alta eficiencia térmica y larga vida útil.

El doble aislamiento de caucho de silicona a prueba de humedad y fibra de vidrio libre de álcalis hacen que el rendimiento de aislamiento del calentador sea más confiable. Las placas de aluminio ayudan en la disipación del calor, mejorando la eficiencia térmica del calentador y extendiendo su vida útil. Fácil instalación. Los calentadores de gabinete se pueden utilizar para calentar y aislar varios gabinetes y cajas. Por ejemplo, armarios de distribución, armarios de comunicación, armarios de iluminación, cajas anticondensación, armarios de ordenador, etc.

Tanto los termopares como las resistencias térmicas de los calentadores eléctricos pertenecen al tipo de medición de temperatura de contacto en la medición de temperatura. Aunque sus funciones son las mismas y miden la temperatura de los objetos, sus principios y características no son los mismos.

En primer lugar, introduzcamos los termopares. Los termopares son los dispositivos de temperatura más utilizados en la medición de temperatura. Sus características principales son un amplio rango de medición de temperatura, rendimiento estable, estructura simple, buena respuesta dinámica y la capacidad de transmitir de forma remota señales eléctricas 4-20mA, lo que facilita el control automático y el control centralizado. El principio de medición de temperatura de los termopares se basa en el efecto termoeléctrico. Cuando dos conductores o semiconductores diferentes se conectan en un circuito cerrado, cuando las temperaturas en los dos contactos son diferentes, se generará un potencial eléctrico térmico en el circuito. Este fenómeno se llama efecto termoeléctrico, también conocido como efecto Seebeck.

En segundo lugar, introduciremos la resistencia térmica en calentadores eléctricos. Aunque la resistencia termoeléctrica se usa ampliamente en la industria, su aplicación es limitada debido a su rango de medición de temperatura. El principio de medición de temperatura de la resistencia termoeléctrica se basa en la característica de que el valor de resistencia de un conductor o semiconductor cambia con la temperatura. Tiene muchas ventajas, como la capacidad de transmitir señales eléctricas de forma remota, alta sensibilidad, gran estabilidad, buena intercambiabilidad y precisión. Sin embargo, requiere excitación eléctrica y no puede medir los cambios de temperatura instantáneamente. Los termistores industriales generalmente utilizan Pt100, Pt10, Cu50, Cu100. El rango de medición de temperatura de los termistores de platino es generalmente de -200 a 800 grados Celsius, mientras que los termistores de cobre es de -40 a 140 grados Celsius. Las resistencias térmicas tienen el mismo tipo distintivo que los termopares, pero no requieren cables de compensación y son más baratos que los termopares.

Tanto los termopares como las resistencias térmicas pertenecen al tipo de medición de temperatura de contacto en la medición de temperatura. Aunque sus funciones son las mismas y miden la temperatura de un objeto, sus principios y características no son los mismos.


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