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Vous apprendre six petites connaissances sur les thermocouples et les résistances thermiques

1. Quel est le principe de mesure des thermocouples ?
Le principe de fonctionnement des thermocouples est basé sur l'effet Seebeck, ce qui signifie que deux conducteurs de compositions différentes sont connectés aux deux extrémités pour former un circuit. Si la température des deux extrémités de connexion est différente, un phénomène physique de courant thermique est généré dans le circuit. Un thermocouple est composé de deux fils différents (électrodes thermoélectriques) dont une extrémité est soudée l'une à l'autre, formant l'extrémité de mesure (également appelée extrémité de travail) du thermocouple. Insérez-le dans le milieu à la température à mesurer ; L'autre extrémité du thermocouple (extrémité de référence ou extrémité libre) est connectée à l'instrument d'affichage. S'il y a une différence de température entre l'extrémité de mesure et l'extrémité de référence du thermocouple, l'instrument d'affichage indiquera la force électromotrice thermoélectrique générée par le thermocouple.
2. Quel est le principe de mesure de la résistance thermique ?
La résistance thermique est une méthode de mesure de la température utilisant la caractéristique selon laquelle la résistance d'un conducteur métallique ou d'un semi-conducteur change avec la température. La partie chauffée de la résistance thermique (élément sensible à la température) est formée en enroulant uniformément de fins fils métalliques autour d'un squelette en matériaux isolants ou par technologie de pulvérisation laser sur le substrat. Lorsque le milieu mesuré présente un gradient de température, la température mesurée est la température moyenne de la couche de milieu dans la plage de l'élément de détection de température.
3. Comment choisir les thermocouples et les thermistances ?
Selon la plage de mesure de la température, les thermocouples sont généralement sélectionnés pour des températures supérieures à 500 degrés, et les thermistances sont généralement sélectionnées pour des températures inférieures à 500 degrés ;
Sélectionnez en fonction de la précision des mesures : sélectionnez des résistances thermiques pour les exigences de haute précision et des thermocouples pour les exigences de faible précision ;
Selon la plage de mesure, la température mesurée par le thermocouple se réfère généralement à la température « ponctuelle », tandis que la température mesurée par la résistance thermique se réfère généralement à la température moyenne dans l'espace ;
4. Qu'est-ce qu'un thermocouple blindé et quels sont ses avantages ?
Dans la norme IEC1515, il est appelé câble thermocouple à isolation minérale inorganique. Le thermocouple est formé en tirant l'électrode thermoélectrique, le matériau isolant et la gaine dans leur ensemble, et la surface extérieure semble être recouverte d'une couche d'armure, c'est pourquoi on l'appelle un thermocouple blindé. Par rapport aux thermocouples assemblés en général, il présente des avantages tels qu'une résistance à haute pression, une bonne aptitude à la flexion, une bonne résistance à l'oxydation et une longue durée de vie.

5. Quels sont les numéros de graduation des thermocouples ? Quelles sont les caractéristiques ?
Les numéros de division des thermocouples comprennent principalement S, R, B, N, K, E, J, T, etc. Parmi eux, S, R et B appartiennent aux thermocouples en métaux précieux, tandis que N, K, E, J et T appartiennent aux thermocouples métalliques bon marché.
La caractéristique de la qualité S est une forte performance antioxydante et elle convient à une utilisation continue dans des atmosphères oxydantes et inertes. La température d'utilisation à long terme est de 1 400 degrés et la température d'utilisation à court terme est de 1 600 degrés. Parmi tous les thermocouples, le niveau de précision de l'échelle S est élevé et est généralement utilisé comme thermocouple standard ;
Par rapport à l'indice S, l'indice R a une force électromotrice thermique qui est environ 15 % plus élevée et ses autres performances sont presque identiques. La force électromotrice thermique de l'indice B est extrêmement faible à température ambiante, donc les fils de compensation ne sont généralement pas nécessaires pendant la mesure. Sa température d'utilisation à long terme est de 1 600 degrés et sa température d'utilisation à court terme est de 1 800 degrés. Il peut être utilisé en atmosphère oxydante ou neutre, ainsi que pour une utilisation de courte durée sous vide.
Les caractéristiques du thermocouple de qualité N sont une forte résistance à l'oxydation à haute température à 1 300 degrés, une bonne stabilité à long terme de la force thermoélectrique et la reproductibilité des cycles thermiques à court terme, une bonne résistance au rayonnement nucléaire et aux basses températures, et peut remplacer partiellement le Thermocouple de qualité S ; La caractéristique de l'échelle K est une forte performance antioxydante et elle convient à une utilisation continue dans des atmosphères oxydantes et inertes. La température d'utilisation à long terme est de 1 000 degrés et la température d'utilisation à court terme est de 1 200 degrés. Largement utilisé dans tous les thermocouples ; La caractéristique de l'échelle E est que dans les thermocouples couramment utilisés, sa force électromotrice thermoélectrique est élevée, ce qui signifie qu'elle a une sensibilité élevée. Il est recommandé d'utiliser en continu dans une atmosphère oxydante et inerte à une température de 0-800 degré ; La caractéristique de la qualité J est qu'elle peut être utilisée à la fois dans des atmosphères oxydantes (avec une limite de température supérieure de 750 degrés) et dans des atmosphères réductrices (avec une limite de température supérieure de 950 degrés) et qu'elle résiste à la corrosion des gaz H2 et CO. Il est principalement utilisé dans le raffinage et l’industrie chimique ; La caractéristique de l'échelle T est qu'elle présente un niveau de précision élevé parmi tous les thermocouples métalliques bon marché et qu'elle est généralement utilisée pour mesurer des températures inférieures à 300 degrés.
6. De quelles manières les résistances thermiques sont-elles sorties ? Quels sont les impacts ?
Il existe trois types de méthodes de sortie pour les résistances thermiques : 2-fil, 3-fil et 4-fil. Le câblage d'une résistance chauffante à fil 2- est simple, mais il nécessite des erreurs supplémentaires dans la résistance du fil. Par conséquent, il ne convient pas à la fabrication de thermistances de précision de qualité A, et le fil et le fil ne doivent pas être trop longs lors de leur utilisation. Le système de fil 3- peut éliminer l'influence de la résistance du fil et a une précision de mesure supérieure à celle du système de fil 2-. En tant que composant de détection de processus, il a une large gamme d'applications. Le système de fils 4- peut non seulement éliminer l'influence de la résistance du fil, mais également éliminer l'influence de cette résistance lors de la connexion de fils avec la même valeur de résistance. Lors de mesures avec une haute précision, un système de fil 4- doit être utilisé.

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