Hvordan skille mellom utsatte termoelementer og fastgjengede koblingsboks type platinamotstandstermometre

Aug 18, 2020

Legg igjen en beskjed

Innen industriell temperaturmåling er eksponerte termoelementer og fastgjengede koblingsboks-type platinamotstandstermometre to vanlige typer temperatursensorer. De har betydelige forskjeller i strukturell design, arbeidsprinsipper, ytelsesegenskaper og bruksscenarier. Den følgende systematiske sammenligningen vil fremheve kjerneforskjellene deres.

 

I. Forskjeller i strukturell design og installasjonsmetoder

1. Eksponert termoelement

Kjernetrekket til et eksponert termoelement er at måleenden er direkte eksponert for det målte mediet, uten behov for en ekstra beskyttende kappe. Den er vanligvis laget av to forskjellige metalltråder (som nikkel-krom-nikkel-silisium) sveiset sammen for å danne måleenden, som settes direkte inn i det målte mediet. Dens strukturelle design legger vekt på direkte kontakt og rask respons. Den synlige utformingen av måleenden gjør at den kan registrere endringer i mediets temperatur direkte, noe som resulterer i ekstremt raske responstider, noe som gjør den egnet for scenarier som krever øyeblikkelig temperaturmåling. For eksempel, i næringsmiddelindustrien eller farmasøytisk industri, kan eksponerte termoelementer raskt overvåke temperaturendringer i væsker eller gasser, og sikre sikkerheten til produksjonsprosessen. Installasjonsprosessen krever imidlertid å sikre at måleenden er helt nedsenket i det målte mediet, noe som øker installasjonens kompleksitet. Videre kan metalltrådene oksidere eller korrodere i høye-temperaturer eller korrosive miljøer, noe som påvirker langtidsstabiliteten.

2. Fast gjenget tilkoblingsboks Type Platinum motstandstermometer

Kjernetrekket til et platinamotstandstermometer med fast gjenget tilkoblingsboks er dens faste gjengede tilkobling og platinatrådviklingsstruktur. Den bruker vanligvis en fast gjenge (som M20×1,5) for å oppnå sikker installasjon ved å skru den på overflaten av objektet som måles. Internt er platinatråd viklet på en keramikk- eller glimmerramme for å danne temperaturfølerelementet-, som er koblet til den eksterne kretsen gjennom en koblingsboks. Koblingsboksens design letter signaloverføring og vedlikehold, samtidig som den gir vanntett og støvtett beskyttelse. For eksempel, i næringsmiddelindustrien eller farmasøytisk industri, sikrer den faste gjengede designen tett kontakt mellom sonden og utstyrsoverflaten, noe som reduserer varmetapet under varmeledning. Dens strukturelle design understreker den stive koblingen av gjengefestet og stabiliteten til platinatråden. Den faste gjengede designen reduserer påvirkningen av miljøfaktorer på målenøyaktighet og forbedrer motstanden mot mekanisk støt og kjemisk korrosjon. Installasjonsprosessen krever imidlertid å sikre at gjengene er fullstendig i kontakt med overflaten til objektet som måles, noe som øker installasjonens kompleksitet. Videre kan koblingsboksen oppleve redusert tetningsytelse over tid på grunn av miljøfaktorer.

 

II. Forskjeller i arbeidsprinsipper

1. Arbeidsprinsipp for eksponerte termoelementer

Termoelementer er basert på Seebeck-effekten, der to forskjellige metallledere genererer en termoelektrisk potensialforskjell under en temperaturgradient. Når to metallledere kobles sammen for å danne en lukket krets, og de to kryssene har forskjellige temperaturer, genereres en elektromotorisk kraft i kretsen. Størrelsen på denne kraften er relatert til materialegenskapene og temperaturforskjellen mellom kryssene. Ved å måle den elektromotoriske kraften kan temperaturverdien beregnes indirekte. Termoelementer har høy følsomhet; en temperaturendring på 1 grad resulterer i en utgangsspenningsendring på omtrent 5-40 mikrovolt. Strukturen deres er enkel, uten bevegelige deler, noe som gjør dem egnet for høye-temperaturer, høyt trykk og svært korrosive miljøer. Den eksponerte designen gir mulighet for raskere responstider, men det må tas hensyn til oksidasjon og korrosjon av metalltrådene.

2. Arbeidsprinsipp for fast gjengemonterte koblingsboks type platina motstandstermometre

Platina motstandstermometre er basert på egenskapen at motstanden til et metall endres med temperaturen. Resistansverdien deres har et ikke-lineært forhold til temperatur og krever beregning ved hjelp av tabeller eller formler (f.eks. har Pt100 en motstand på 100Ω ved 0 grader, og motstandsverdien øker lineært med økende temperatur) for å bestemme temperaturverdien. Platina motstandstermometre har høy følsomhet; en temperaturendring på 1 grad resulterer i en betydelig endring i motstandsverdien. Strukturen deres er enkel, uten bevegelige deler, noe som gjør dem egnet for nøyaktige målinger i middels og lave temperaturer (-200 grader til 600 grader ), men sterke magnetiske felt eller mekaniske vibrasjoner bør unngås for å forhindre at målenøyaktigheten påvirkes. Den faste gjengedesignen gir stabil måleytelse selv i miljøer med høy temperatur.

 

III. Identifikasjonsmetoder

1. Visuell inspeksjon

Eksponert termoelement: Hodet har vanligvis ingen beskyttende kappe; måleenden er direkte eksponert, og interiøret består av to forskjellige metalltråder sveiset sammen. Metalltrådene er i direkte kontakt med det målte mediet.

Fast gjengemontert koblingsboks type platinamotstandstermometer: Hodet er vanligvis dekket med et metallbeskyttelsesrør, og interiøret inneholder et temperaturfølende element laget av platinatråd. Den faste gjengedelen skrus fast på overflaten av objektet som måles, og koblingsboksen brukes til å koble til den eksterne kretsen. 2. ledningsmetode

Eksponert termoelement: Bruker et to-system (positivt og negativt), med koblingsboksen merket "TC+" og "TC−". Ledningene er vanligvis røde (positive) og svarte/blå (negative).

Terminalboks med fast gjenget montering Platinamotstandstermometer: Bruker et tre-ledningssystem (R1, R2, R3), med terminalboksen merket "R1", "R2" og "R3". Ledningene er ofte røde, hvite og gule.

3. Multimetermåling

Eksponert termoelement: Motstandsverdien er veldig liten, vanligvis bare noen få ohm.

Terminalboks med fast gjenget montering Platina motstandstermometer: Motstandsverdien er omtrent 100 ohm ved romtemperatur (Pt100).

 

IV. Forskjeller i applikasjonsscenarier

1. Eksponert termoelement

Scenarier som krever rask respons og direkte kontakt: For eksempel i næringsmiddelindustrien eller farmasøytisk industri, sikrer den eksponerte designen at sonden direkte registrerer endringer i middels temperatur, noe som forbedrer målenøyaktigheten og responshastigheten.

Høye-temperaturmiljøer: Utfører stabilt i høye-temperaturmålinger, egnet for høy-temperaturutstyr som reaktorer og rørledninger.

2. Fast gjenget monteringsklemmeboks type platina motstandstermometer

Scenarier som krever rask respons og nærkontakt: For eksempel i næringsmiddelindustrien eller farmasøytisk industri, sikrer den faste gjengedesignen tilstrekkelig kontakt mellom sonden og utstyrsoverflaten, noe som forbedrer målenøyaktigheten og responshastigheten.

Miljøer med middels og lav-temperatur: Yter utmerket i innendørs- eller lavtrykksscenarier-, for eksempel HVAC-systemer.

 

V. Valgforslag

1. Valg av eksponert termoelement

Miljøforhold: Bruk i scenarier som krever rask respons og direkte kontakt med mediet som måles, unngå sterke vibrasjoner eller påvirkningsmiljøer.

Installasjonskrav: Velg en sonde med en måleendespesifikasjon som matcher utstyret for å sikre en sikker tilkobling.

2. Fast gjenget monteringsklemmeboks Type Platinum Resistance Termometer Selection

Installasjonskrav: Velg en sonde med en fast gjengespesifikasjon som passer til utstyret for å sikre en sikker tilkobling.

Miljøforhold: Bruk i scenarier som krever nøyaktig måling og rask respons i miljøer med middels og lav- temperatur, unngå sterke magnetiske felt eller mekaniske vibrasjonsmiljøer.

info-1-1info-15-15

Sende bookingforespørsel
Kontakt osshvis du har spørsmål

Du kan enten kontakte oss via telefon, e-post eller nettskjema nedenfor. Vår spesialist vil kontakte deg snart.

Ta kontakt nå!