Hvordan skille mellom eksponerte termoelementer og metallrørprobe platinamotstandstermometre med koblingsbokser

Aug 21, 2020

Legg igjen en beskjed

Innen industriell temperaturmåling er eksponerte termoelementer og platinamotstandstermometre med metallrørprobe med koblingsbokser to vanlige typer temperatursensorer. De varierer betydelig i strukturell design, arbeidsprinsipper, ytelsesegenskaper og bruksscenarier. Den følgende systematiske sammenligningen vil fremheve kjerneforskjellene deres.

 

I. Forskjeller i strukturell design og installasjonsmetoder

1. Eksponerte termoelementer

Kjernekarakteristikken til eksponerte termoelementer er at deres måleende er direkte eksponert for det målte mediet, uten behov for en ekstra beskyttende kappe. De er vanligvis laget av to forskjellige metalltråder (som nikkel-krom og nikkel-silisium) sveiset sammen for å danne måleenden, som settes direkte inn i det målte mediet. Deres strukturelle design legger vekt på direkte kontakt og rask respons; den eksponerte måleenden lar dem direkte registrere endringer i mediets temperatur, noe som resulterer i ekstremt raske responstider. Dette gjør dem 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. Installasjonen deres krever imidlertid 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 langtids-stabilitet.

2. Metallrørsonde platinamotstandstermometre med koblingsbokser

Kjernekarakteristikken til platinamotstandstermometre med metallrørsonde med koblingsbokser er deres metallrørbeskyttelse og platinatrådviklingsstruktur. De bruker vanligvis et metallbeskyttelsesrør (som rustfritt stål) for å omslutte det viklede følerelementet av platinatråd, med isolasjonsmateriale som fyller det indre, danner en robust sondestruktur og kobles til den eksterne kretsen gjennom en koblingsboks. Terminalboksdesignen letter signaloverføring og vedlikehold, samtidig som den gir vanntett og støvtett beskyttelse. For eksempel, i næringsmiddelindustrien eller farmasøytisk industri, sikrer metallrørsondedesignet tilstrekkelig kontakt mellom sonden og utstyrsoverflaten, noe som reduserer varmetapet under varmeoverføringsprosessen. Deres strukturelle design understreker den stive beskyttelsen av metallrøret og stabiliteten til platinatråden. Metallrøret reduserer påvirkningen av miljøfaktorer på målenøyaktighet og øker motstanden mot mekaniske vibrasjoner og støt. Installasjonsprosessen krever imidlertid at metallrøret er i full kontakt med overflaten til objektet som måles, noe som øker installasjonens kompleksitet. Dessuten kan platinatråden oppleve endringer i motstand på grunn av spenningsvariasjoner under lang-bruk.

 

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 utgangspotensialendring 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 man må være oppmerksom på oksidasjon og korrosjon av metalltrådene.

2. Arbeidsprinsipp for metallrørsonde satt inn i koblingsboks Type platina motstandstermometre

Platina motstandstermometre er basert på egenskapen at metallmotstanden endres med temperaturen. Resistansverdien deres har et ikke-lineært forhold til temperatur og krever beregning ved hjelp av tabeller eller formler (f.eks. har en Pt100 en motstand på 100Ω ved 0 grader, og motstanden 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 motstand. 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. Metallrørdesignet gir stabil måleytelse selv i miljøer med høy temperatur.

 

III. Identifikasjonsmetoder

1. Visuell inspeksjon

Eksponert termoelement: Hodet har vanligvis ikke noe beskyttende hylster, og måleenden er direkte eksponert. Den består av to forskjellige metalltråder sveiset sammen, med metalltrådene direkte i kontakt med det målte mediet.

Metallrørsonde satt inn i koblingsboks Type platinamotstandstermometer: Hodet er vanligvis dekket med et metallrør, og det indre temperaturfølerelementet- er laget av viklet platinatråd. Metallrørdelen er i nær kontakt med overflaten til objektet som måles, og koblingsboksdelen 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−". Avledningene er vanligvis røde (positive) og svarte/blå (negative).

Metallrørsonde med koblingsboks Platinum-motstandstermometer: Bruker et tre-ledningssystem (R1, R2, R3), med koblingsboksen 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.

Metallrørsonde med koblingsboks Platinum 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. Metallrørsonde med koblingsboks Platinum motstandstermometer

Scenarier som krever rask respons og nærkontakt: For eksempel i næringsmiddelindustrien eller farmasøytisk industri, sikrer metallrørsonden 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, for å unngå sterke vibrasjoner eller påvirkningsmiljøer.

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

2. Metallrørsonde med koblingsboks Platinum-motstandstermometervalg

Installasjonskrav: Velg en sonde med en metallrørspesifikasjon 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!