¿Cuál es el método de alambre de plomo de la resistencia térmica?
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Hay tres tipos de cables de plomo para resistencias térmicas: 2- cable, cable 3- y cable 4-.
La resistencia térmica de cable 2- es fácil de cablear, pero traerá errores adicionales de resistencia al plomo. Por lo tanto, no es adecuado para la fabricación de resistencias térmicas de precisión de Clase A, y los cables y cables de plomo no deben ser demasiado largos cuando se usan.
El sistema de cable 3- puede eliminar la influencia de la resistencia al plomo, y la precisión de la medición es mayor que el sistema de cable 2-}. Como elemento de detección de procesos, se usa ampliamente.
El sistema de alambre 4- no solo puede eliminar la influencia de la resistencia al plomo, sino que también eliminar la influencia de esta resistencia cuando la resistencia de los cables de conexión es la misma. Al medir con alta precisión, se debe usar el sistema de cable 4-.
Principio de medición de temperatura del termopar
Se basa en la característica de que el valor de resistencia de un conductor o semiconductor cambia con la temperatura para medir la temperatura y los parámetros relacionados con la temperatura. La mayoría de las resistencias térmicas están hechas de materiales metálicos puros. Actualmente, el platino y el cobre son ampliamente utilizados. Ahora, el níquel, el manganeso, el rodio y otros materiales han comenzado a usarse para fabricar resistencias térmicas. Las resistencias térmicas generalmente necesitan transmitir señales de resistencia a través de cables a dispositivos de control de computadora u otros instrumentos secundarios.
Resistencia térmica ordinaria
A partir del principio de medición de temperatura de la resistencia térmica, se puede saber que el cambio de la temperatura medida se mide directamente por el cambio del valor de resistencia de la resistencia térmica. Por lo tanto, el cambio de la resistencia de varios cables, como el cable de plomo de la resistencia térmica, afectará la medición de la temperatura.
La resistencia térmica blindada es un cuerpo sólido compuesto por un elemento de detección de temperatura (resistencia), alambre de plomo, material aislante y manga de acero inoxidable. Su diámetro exterior es generalmente φ {{0}} φ8mm, y el más pequeño puede alcanzar φ0.25 mm. En comparación con las resistencias térmicas ordinarias, tiene las siguientes ventajas: ¿Cuál es el método de alambre de plomo de resistencia térmica?
1. Tamaño pequeño, sin espacio de aire en el interior, inercia térmica, valor de medición pequeño;
2. Buenas propiedades mecánicas, resistencia a la vibración y resistencia al impacto;
3. Puede ser doblado y fácil de instalar;
4. Larga vida útil.
Resistencia térmica de la cara final
El elemento de detección de temperatura de resistencia térmica de la cara final se enrolla con alambre de resistencia especialmente tratado y está cerca de la cara final del termómetro. En comparación con las resistencias térmicas axiales generales, puede reflejar con mayor precisión y rápidamente la temperatura real de la cara final medida, y es adecuada para medir la temperatura de la cara final de los rodamientos y otras partes.
Resistencias térmicas a prueba de explosión
Las resistencias térmicas a prueba de explosión usan una estructura especial de la caja de unión para limitar la explosión del gas explosivo mixto dentro de su caparazón debido a la influencia de chispas o arcos en la caja de unión, de modo que el sitio de producción no cause una explosión. Las resistencias térmicas a prueba de explosión se pueden usar para la medición de la temperatura en lugares de explosión-peligrosos en áreas de grado BLA-B3C.
El principio de medición de temperatura de las resistencias térmicas es diferente del de los termopares.
Las resistencias térmicas miden la temperatura en función del efecto térmico de las resistencias, es decir, la resistencia de la resistencia cambia con el cambio de temperatura. Por lo tanto, mientras se mida el cambio de resistencia de la resistencia térmica sensible a la temperatura, se puede medir la temperatura. En la actualidad, hay principalmente dos tipos: resistencias térmicas de metal y termistores semiconductores.
El valor de resistencia y la temperatura de las resistencias térmicas metálicas generalmente se pueden expresar mediante la siguiente relación aproximada, a saber,
Rt {{0}} rt 0 [1+ (t-t0)]
En donde, RT es el valor de resistencia a la temperatura t; Rt {{0}} es el valor de resistencia correspondiente a la temperatura t0 (generalmente t 0=0 grado); es el coeficiente de temperatura.
La relación entre el valor de resistencia y la temperatura de los termistores semiconductores es
RT=aeb/t
En donde, RT es el valor de resistencia a la temperatura t; A y B son constantes que dependen de la estructura del material semiconductor.
En comparación, el coeficiente de temperatura de los termistores es mayor, y el valor de resistencia a temperatura ambiente es mayor (generalmente más de varios miles de ohmios), pero la intercambiabilidad es pobre, la no linealidad es grave y el rango de medición de temperatura es solo aproximadamente -50 ~ 300 grados. Se usa ampliamente en la detección de temperatura y el control de los electrodomésticos y los automóviles. Las resistencias térmicas de metal son generalmente adecuadas para la medición de la temperatura en el rango de -200 ~ 500 grados. Se caracterizan por una medición precisa, buena estabilidad y un rendimiento confiable. Son ampliamente utilizados en el control de procesos.
Las resistencias térmicas de metal comúnmente utilizadas en la industria se pueden ver a partir del cambio de resistencia con la temperatura. La mayoría de los conductores de metal tienen esta propiedad, pero no todos pueden usarse como resistencias térmicas que miden la temperatura. Los materiales metálicos utilizados como resistencias térmicas generalmente requieren: el coeficiente de temperatura más grande y estable como sea posible, una gran resistividad (reduciendo el tamaño del sensor en la misma sensibilidad), propiedades químicas y físicas estables dentro del rango de uso de temperatura, buena reproducibilidad del material y una relación funcional intermedia entre el valor de resistencia y el cambio de temperatura (preferiblemente una relación lineal).







