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天康防水式铠装热电阻图

天康防水式铠装热电阻

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天康防水式铠装热电阻

天康防水式铠装热电阻温度计的原理是利用导体或半导体的电阻随温度变化这一特性。

天康防水式铠装热电阻的主要优点是:测量精度高,重现性好;它具有很大的测量范围,尤其是在低温下。它易于在自动测量和远程测量中使用。同样,热电阻也有缺陷,在高温(850℃以上)精度不好;易氧化,不耐腐蚀。
目前,用于热电阻的材料主要是铂、铜、镍等。使用这些材料主要是因为常用温度截面中温度与电阻的比值是线性的。我们主要介绍铂金电阻温度。
铂是一种贵金属。它的物理化学性质稳定,特别是抗氧化性非常强。易于提纯,工艺性好。它可以制成极细的铂丝。与铜和镍等金属相比,它具有更高的电阻速率和高重现性。这是一种相对理想的热电阻材料。其缺点是电阻温度系数小,在还原介质中容易操作,价格相对昂贵。铂的纯度通常用电阻比表示:钨(100)=R100/R0
R100代表100℃时的电阻值。R0代表0℃时的电阻值
根据国际电工委员会标准,初始电阻值为W(100)=1.3850且R0 = 100ω(R0 = 10ω)的铂电阻为工业标准铂电阻,R0 = 10ω的铂电阻温度线电阻较厚,主要用于测量600℃以上的温度。铂电阻的电阻和温度方程是分段方程:
Rt = r0 [1+at+bt2+c (t-100℃) T3] t指-200 ~ 0℃
Rt=R0(1+At+Bt2) t表示0 ~ 850℃
通过求解这个方程,可以根据电阻的值知道温度的值,但是在实际工作中,可以通过查找热电阻的索引表,根据电阻的值来确定温度的值。
根据标准,铂热电阻分为甲级和乙级,甲级测温(0.15℃+0.002 | t |)和乙级测温(0.3℃+0.005 | t |)允许误差。
现场使用的热电阻一般为铠装热电阻。它由热电阻阀体、绝缘材料和保护管组成。热电阻阀体和保护管焊接在一起,中间填充绝缘材料,因此热电阻阀体可以得到良好的冲击保护,耐震
铂热电阻有双线系统、三线系统和四线系统。双线系统测量误差大,不再使用。现在它通常是工业用三线系统和实验室用四线系统。这里,主要介绍下三线铂热电阻的布线。三线铂热电阻在电阻的a端与c端并联,以实现电阻引出a、b和c的三个连接端。这样,由b线引入的测量线本身的电阻可以由c线补偿,并且导线温度引入的导线电阻误差的影响不变三线铂热电阻,在二次仪表中,有可变电阻电桥。根据铂热电阻的不同范围,二次仪表电桥中的铂热电阻可进行微调,以实现更精确的测量。
天康防水式铠装热电阻是一种广泛使用的温度测量仪器。长期以来,化学气相沉积方程的计算方法在国内外相关标准或技术规范中被广泛用于校准和分级。然而,通过化学气相沉积方程校准的工业铂电阻温度仪表的准确度、稳定性和不确定性不高,不能用作转移标准。
因此,大多数要求较低的工业温度测量领域或实验室只能采用精度较高的标准铂电阻温度米作为溯源传输标准。但是,由于实际工业温度测量领域的各种条件,标准铂电阻温度仪表无法使用,这使得温度值在这些地方无法传输和追溯,也无法进行实际测量校准工作。
将工业铂热电阻温度流量计标定和划分的可行性与常用化学气相沉积方程给出的温度-电阻关系的计算结果进行了比较,并给出了两者的区别,讨论了建立精密工业铂电阻温度流量计作为传输标准的方法和途径。通过对不同温度区不同型号和不同厂家的各种工业铂热电阻的研究和分析,给出了实验结果、每台温度表的数据曲线以及两种不同方法分割产生的测量误差。
实验表明,ITS-1990国际温标插值方法对工业铂热电阻温度,比工业铂电阻化学气相沉积方程的计算方法具有更好的精度和一致性。在此之前,意大利和加拿大的国家计量技术机构利用国际温标插值法式对工业铂电阻索引方法进行了研究。
提高工业电阻温度测量准确度和稳定性的传统方法都集中在部件纯度、包装技术和制造工艺上。然后从计算方法上给出了新的思路,为完善精密铂电阻和工业铂电阻 in 温度的量值传递和溯源系统奠定了基础,可广泛应用于工业铂电阻的温度测量领域。

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天康防水式铠装热电阻防护等级IP55;

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