Chongqing  Haichen  Nástroj  Co.,  Ltd

Princíp aplikácie tepelnej odolnosti

Oct 25, 2021

Tepelný odpor je najčastejšie používaný teplotný detektor v oblastiach so strednou a nízkou teplotou. Jeho hlavnými vlastnosťami sú vysoká presnosť merania a stabilný výkon. Spomedzi nich má platinový tepelný odpor najvyššiu presnosť merania. Je nielen široko používaný v priemyselnom meraní teploty, ale je tiež štandardným referenčným prístrojom.

1. Princíp merania teploty tepelného odporu a materiály

Meranie teploty tepelného odporu je založené na charakteristike, že hodnota odporu kovového vodiča sa zvyšuje so zvyšujúcou sa teplotou na meranie teploty. Tepelné odpory sú väčšinou vyrobené z čistých kovových materiálov. V súčasnosti sa najviac používa platina a meď. Okrem toho sa na výrobu tepelných odporov použili materiály ako dián, nikel, mangán a ródium.

2. Štruktúra tepelného odporu

(1) Dobrý tepelný odpor

Z princípu merania teploty tepelného odporu je známe, že zmena meranej teploty je priamo meraná zmenou odporu tepelného odporu. Preto zmena odporu rôznych vodičov, ako je napríklad prívodný vodič tepelného odporu, ovplyvní meranie teploty. Aby sa eliminoval vplyv odporu vedenia, vo všeobecnosti sa používa trojvodičový systém alebo štvorvodičový systém.

(2) Pancierová tepelná odolnosť

Pancierový tepelný odpor je pevné telo zložené z prvku na snímanie teploty (telo odporu), oloveného drôtu, izolačného materiálu a puzdra z nehrdzavejúcej ocele. Jeho vonkajší priemer je vo všeobecnosti φ2 ~ φ8 mm a najmenší môže dosiahnuť φ mm. V porovnaní s bežným tepelným odporom má nasledujúce výhody:

①Malá veľkosť, žiadna vnútorná vzduchová medzera, tepelná zotrvačnosť, nízka hysterézia merania;

②Dobrý mechanický výkon, odolnosť proti vibráciám a nárazu;

③ Dá sa ohnúť a ľahko sa inštaluje;

④ Dlhá životnosť.

(3) Tepelný odpor koncového povrchu

Koncový povrchový snímač teploty tepelného odporu je navinutý špeciálne upraveným odporovým drôtom a je tesne pripevnený ku koncovému povrchu teplomera. Jeho štruktúra je znázornená na obrázku 2-1-8. V porovnaní so všeobecným axiálnym tepelným odporom dokáže presnejšie a rýchlejšie odrážať skutočnú teplotu meraného koncového povrchu a je vhodný na meranie koncovej povrchovej teploty ložiskových puzdier a iných mechanických častí.

(4) Nehorľavá tepelná odolnosť

Tepelný odpor odolný voči výbuchu využíva spojovaciu skriňu so špeciálnou konštrukciou na obmedzenie výbuchu výbušného zmesového plynu vo vnútri plášťa v dôsledku vplyvu iskier alebo oblúkov v spojovacej skrini a výrobné miesto nespôsobí nadmerný výbuch. Tepelný odpor odolný voči výbuchu je možné použiť na meranie teploty v miestach s nebezpečenstvom výbuchu v zóne Bla~B3c.

3. Zloženie systému merania teploty tepelného odporu

Systém merania teploty tepelného odporu sa vo všeobecnosti skladá z tepelného odporu, spojovacích vodičov a zobrazovacích prístrojov. Je potrebné venovať pozornosť nasledujúcim dvom bodom:

(1) Číslo dielu tepelného odporu a zobrazovacieho prístroja sa musia zhodovať;

(2) Aby sa vylúčil vplyv zmeny odporu spojovacieho vodiča, musí sa použiť trojvodičový spôsob pripojenia.


goTop