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¿Cuál es el método de medición para la resistencia térmica?

El principio de un termómetro de termistor es utilizar la característica de la resistencia de un conductor o semiconductor que cambia con temperatura. Las principales ventajas de un termómetro de termistor son: alta precisión de medición y buena reproducibilidad; Tiene un gran rango de medición, especialmente a bajas temperaturas; Fácil de usar en medición automática y también conveniente para la medición de larga distancia. Del mismo modo, las resistencias térmicas también tienen defectos, como la mala precisión en las mediciones de alta temperatura (superior a 850 grados); Fácil de oxidar y no resistente a la corrosión.
En la actualidad, los materiales utilizados para las resistencias térmicas incluyen principalmente platino, cobre, níquel, etc. Estos materiales se utilizan principalmente porque su relación temperatura / resistencia en los rangos de temperatura comunes está relacionado linealmente. Aquí, presentamos principalmente termómetros de resistencia al platino.
El platino es un metal precioso con propiedades físicas y químicas estables, especialmente resistencia a la oxidación fuerte. Es fácil de purificar, tiene una buena procesabilidad y puede convertirse en cables de platino extremadamente finos. En comparación con los metales como el cobre y el níquel, tiene mayor resistividad eléctrica y alta reproducibilidad, lo que lo convierte en un material ideal para la resistencia térmica. Sin embargo, su desventaja es que el coeficiente de temperatura de resistencia es pequeño, y es propenso a la fragilidad al trabajar en la reducción de los medios, haciéndolo costoso. La pureza del platino generalmente se expresa en términos de relación de resistencia: w (1 0 0)=R100/R0
R1 0 0 representa el valor de resistencia a 100 grados; R0 representa el valor de resistencia a 0 grados
De acuerdo con los estándares IEC, las resistencias de platino con un valor de resistencia inicial de R 0=100 ω (R 0=10 ω) y W (100) =1. 3850 se usan como resistencias de platino estándar industrial. Los termómetros de resistencia al platino con R 0=10 Ω tienen cables de resistencia más gruesos y se utilizan principalmente para medir temperaturas superiores a 600 grados. La ecuación de temperatura de resistencia de la resistencia al platino es una ecuación por partes:
Rt {{{{0}} r {0 [1+ at+bt 2+ c (t -100} t3] t representa el rango de temperatura de -200 a 0 grados a 0 grados a 0 grados a 0 grados a 0 grados a 0 grados a 0 grados a 0 grados a 0 grados a 0 grados a 0 grados a 0 grados a 0 grados a 0 grados a 0 grados a 0 grados a 0
Rt {{0}} r 0 (1+ AT+BT2) t representa el rango de temperatura de 0 a 850 grados
Al resolver esta ecuación, el valor de temperatura se puede conocer en función del valor de resistencia. Sin embargo, en el trabajo práctico, el valor de temperatura se puede determinar en función del valor de resistencia al referirse a la escala de resistencia térmica.
De acuerdo con las regulaciones estándar, los termistores de platino se dividen en la clase A y la Clase B. La medición de la temperatura de la clase A permite un error de ± ({{0}}. 15 grados +0. 002|t |), el error permitido para la medición de temperatura de nivel B es ± (0.3 grados +0. 005|005 |).
Las resistencias térmicas utilizadas en el sitio son generalmente resistencias térmicas blindadas, que están compuestas de un cuerpo de resistencia térmica, material de aislamiento y tubo protectores. El cuerpo de la resistencia térmica y el tubo protector se soldan y se llenan con material de aislamiento en el medio, lo que puede proteger efectivamente el cuerpo de la resistencia térmica, el impacto resistente, el choque y la corrosión.
Método de medición de resistencia al platino de tres cable:
Los termistores de platino tienen varios tipos, incluidos sistemas de dos cables, tres alambres y cuatro cables. El sistema de dos hilos tiene errores de medición significativos y ya no se usa. Actualmente, el uso industrial generalmente utiliza el sistema de tres cables, mientras que el uso de laboratorio generalmente usa el sistema de cuatro cables. Aquí presentamos principalmente el cableado del termistor de platino de tres cable. Un termistor de platino de tres cables está conectado en paralelo al extremo A y al extremo C de la resistencia, lo que permite que la resistencia tenga tres terminales de conexión A, B y C. De esta manera, la resistencia del cable de medición introducido por el cable B puede ser compensada por el cable C, reduciendo el impacto de los errores de resistencia del plomo causado por los cambios de temperatura en la resistencia del plomo. Tres termistores de platino de alambre, en instrumentos secundarios, todos tienen puentes de resistencia variable. Dependiendo del rango de los termistores de platino utilizados, los termistores de platino en el puente del instrumento secundario se pueden ajustar para mediciones más precisas.
Un nuevo método para dividir termómetros de resistencia térmica:
El termómetro de resistencia al platino industrial es un instrumento de medición de temperatura ampliamente utilizado. Durante mucho tiempo, el método de cálculo de la ecuación de CVD se ha utilizado ampliamente en estándares relevantes o especificaciones técnicas en el hogar y en el extranjero para calibrarlo. Sin embargo, los termómetros de resistencia al platino industrial que usan la ecuación de CVD para la calibración tienen baja precisión, baja estabilidad y alta incertidumbre, y no pueden usarse como estándares de transmisión.
Por esta razón, la mayoría de los campos o laboratorios de medición de temperatura industrial con bajos requisitos solo pueden usar termómetros de resistencia al platino estándar de alta precisión como estándares de trazabilidad. Sin embargo, en el campo real de medición de temperatura industrial, debido a varias limitaciones, los termómetros de resistencia al platino estándar no se pueden usar, lo que hace que sea imposible lograr la transmisión y la trazabilidad del valor de temperatura en estos lugares, y no pueden llevar a cabo un trabajo de calibración metrológica real.
La viabilidad de calibrar y dividir los termómetros de resistencia al platino industrial, y compararlos con los resultados del cálculo de la relación de resistencia de la temperatura dados por la ecuación CVD de uso común, para identificar las diferencias entre los dos, y para explorar las formas y métodos para establecer los termómetros de resistencia industrial de precisión de la resistencia industrial como los niveles de transferencia. Al realizar la investigación y el análisis sobre múltiples termistores de platino industrial fabricados por diferentes modelos y fabricantes en diferentes rangos de temperatura, se presentan los resultados experimentales, las curvas de datos y los errores de medición causados ​​por el uso de dos métodos diferentes para calibrar cada termómetro.
Los resultados experimentales han demostrado que el método de interpolación de su escala de temperatura internacional -1990 es factible para los termómetros de resistencia al platino industrial. En comparación con el método de cálculo de la ecuación de CVD para la calibración industrial de resistencia al platino, tiene una mejor precisión y consistencia. Anteriormente, las instituciones nacionales de metrología de Italia y Canadá realizaron investigaciones sobre el método de la División de Resistencia de Platino Industrial utilizando la fórmula de interpolación de la Escala de temperatura internacional.
Los métodos tradicionales para mejorar la precisión y la estabilidad de la medición de la temperatura de resistencia industrial se centran en la pureza de los componentes, la tecnología de envasado y los procesos de fabricación; Se ha propuesto un nuevo enfoque en términos de métodos de cálculo, estableciendo las bases para la mejora de la transmisión del valor de temperatura y los sistemas de trazabilidad para las resistencias de platino de precisión y las resistencias industriales de platino, que pueden aplicarse ampliamente en el campo de medición de temperatura de las resistencias industriales del platino.info-1600-1103

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