Quelle est la différence entre les thermocouples et les thermistances?
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La tolérance du thermocouple de type K est ± 1,5 degrés ou ± 0. 0 04|t |; Tolérance secondaire ± 2,5 degrés ou ± 0,015|t |;
Les thermistances en platine sont divisées en classe A et classe B. La classe A permet une erreur de mesure de la température de ± ({{0}}.
Les thermistances et les thermocouples sont tous deux utilisés pour la mesure de la température. Mais il existe également des différences essentielles entre eux. Généralement, les thermocouples peuvent être utilisés pour les mesures à haute température, et la plage de température de la résistance thermique est légèrement plus faible; Le signal de résistance obtenu par une thermistance est la valeur de résistance, tandis que la chaleur est le signal de tension obtenu par hasard. Cet article compare et analyse principalement les différences entre le thermistance et le thermocouple.
1, concept
1. Concept de base de la résistance thermique
La thermistance est un détecteur de température couramment utilisé dans la plage de température moyenne et basse. La mesure de la température de résistance thermique est basée sur la caractéristique que la valeur de résistance des conducteurs métalliques augmente avec la température. Ses principales caractéristiques sont une mesure élevée et des performances stables. La précision de mesure du thermomètre de résistance au platine est non seulement largement utilisée dans la mesure de la température industrielle, mais également transformée en un instrument de référence standard. La mesure de la température de résistance thermique est basée sur la caractéristique que la valeur de résistance des conducteurs métalliques augmente avec la température. Les thermistances sont principalement faites de matériaux en métal pur, le platine et le cuivre sont actuellement les plus couramment utilisés
2. Concepts de base des thermocouples
Les thermocouples sont couramment utilisés des composants de mesure de la température dans les instruments de mesure de la température. Ils mesurent directement la température et convertissent le signal de température en un signal de potentiel thermoélectrique, qui est ensuite converti en température du milieu mesuré à travers des instruments électriques (instruments secondaires). Il soulève deux matériaux différents de conducteurs ou de semi-conducteurs A et B pour former un circuit fermé. Lorsqu'il y a une différence de température entre les deux points de fixation 1 et 2 des conducteurs A et B, une force électromotive est générée entre elles, résultant en un courant d'une certaine ampleur dans le circuit. Ce phénomène est appelé effet thermoélectrique.
2, Avantages et caractéristiques
Par rapport aux thermistances ordinaires, il présente les avantages suivants:
① Petite taille, pas d'espace d'air à l'intérieur, faible décalage de mesure en termes d'inertie thermique;
② Bonnes performances mécaniques, résistance aux vibrations et résistance à l'impact;
③ peut se plier, facile à installer;
④ Longue durée de vie.
Les thermocouples sont l'un des composants de détection de température couramment utilisés dans l'industrie. Ses avantages sont:
① Construction simple et facile à utiliser. Les thermocouples sont généralement composés de deux types différents de fils métalliques et ne sont pas limités par taille ou en ouverture. Ils ont des manches de protection à l'extérieur, ce qui les rend très pratiques à utiliser.
② Large plage de mesure. Les thermocouples couramment utilisés peuvent mesurer en continu à partir de -50} ~ +1600, tandis que certains thermocouples spéciaux peuvent mesurer -269 degré (comme le chrome de nickel en fer en or) et jusqu'à +2800 degré (comme le rhrome de tungsten).
③ Mesurez haut. Parce que le thermocouple est en contact direct avec l'objet mesuré et n'est pas affecté par le milieu intermédiaire.
3, types et composition
1. Structure de la résistance thermique
1) Thermistance de type ordinaire. Selon le principe de mesure de la température de la résistance thermique, la variation de la température mesurée est directement mesurée par la variation de la valeur de résistance de la résistance thermique. Par conséquent, le changement de résistance de divers fils tels que les fils de plomb du corps de résistance thermique aura un impact sur la mesure de la température. Pour éliminer l'influence de la résistance au plomb, un système de trois ou quatre fils est généralement utilisé,
2) Thermistance à l'épreuve de l'explosion. La thermistance à l'épreuve de l'explosion utilise une structure spéciale de la boîte de jonction pour limiter l'explosion du gaz mixte explosif à l'intérieur de sa coquille causée par des étincelles ou des arcs dans la boîte de jonction, afin de ne pas provoquer une explosion excessive dans le site de production. Des résistances thermiques à l'épreuve des explosions peuvent être utilisées pour la mesure de la température dans les zones avec des dangers explosifs dans les zones de classe Bla ~ B3C.
3) Thermistance de la face finale. L'élément de détection de température de résistance thermique de la face finale est composé de fil de résistance spécialement traité enroulé étroitement contre la face finale du thermomètre, et sa structure est illustrée à la figure 2-1-8. Par rapport aux thermomètres de résistance axiale générale, il peut refléter plus précisément et plus rapidement la température réelle de la face d'extrémité mesurée, et convient pour mesurer la température de la face finale des coquilles de roulement et d'autres composants.
4) Thermistance blindé. La thermistance blindée est un corps solide composé d'éléments de détection de température (résistances), de fils, de matériaux d'isolation et de manchons en acier inoxydable. Son diamètre extérieur est généralement comprise entre 2 et 8 mm et peut atteindre jusqu'à 8 mm
2. Types de thermocouples
Les thermocouples couramment utilisés peuvent être divisés en deux catégories: thermocouples standard et thermocouples non standard. Le thermocouple standard référé fait référence à un thermocouple qui a une norme nationale qui spécifie la relation entre son potentiel thermoélectrique et sa température, permet des erreurs et a une échelle standard unifiée. Il a un instrument d'affichage assorti disponible pour la sélection.
1) Les thermocouples non standardisés ne sont pas aussi largement utilisés ou du même ordre de grandeur que les thermocouples standardisés et n'ont généralement pas de tableau d'étalonnage unifié. Ils sont principalement utilisés pour les mesures dans certaines occasions spéciales.
2) Depuis le 1er janvier 1988, tous les thermocouples et thermistances en Chine sont produits conformément aux normes internationales de l'IEC, et sept thermocouples standardisés, à savoir S, B, E, K, R, J et T, ont été désignés comme des thermocouples de conception unifiés en Chine.
4, analyse de la différence entre les thermistances et les thermocouples
Les thermistances et les thermocouples ont le même type de différenciation, mais ils ne nécessitent pas de fils de compensation et sont moins chers que les thermocouples. Un thermocouple est un capteur de température, similaire à une résistance thermique, mais il diffère d'une résistance thermique principalement en cela:
1. La nature du signal est que la thermistance elle-même est une résistance et que les changements de température provoquent un changement de résistance positif ou négatif dans la résistance; Le couplage thermique, en revanche, génère des changements de tension induite qui varient avec la température.
2. La plage de température détectée par les deux capteurs est différente. La résistance thermique détecte généralement une plage de température de 0-150 degrés, et la plage de mesure peut atteindre environ 600 degrés (bien sûr, une température négative peut être détectée). Les thermocouples peuvent détecter des températures allant de 0-1000 degrés Celsius (ou même plus), donc le premier est une détection à basse température et le second est une détection à haute température.
3. En termes de matériaux, la résistance thermique est un type de matériau métallique sensible aux changements de température, tandis que le couplage thermique est un matériau bimétallique, où deux métaux différents génèrent une différence de potentiel aux extrémités de deux fils métalliques différents en raison des changements de température.
4. Les modules d'entrée pour les résistances thermiques et les thermocouples correspondant aux PLC sont également différents. Cette déclaration n'est pas un problème, mais généralement les PLC sont directement connectés aux signaux 4-20 MA, tandis que les résistances thermiques et les thermocouples sont généralement connectés aux PLC avec des émetteurs s'ils sont connectés à DCS, il n'est pas nécessaire d'utiliser un émetteur! Le thermistance est un signal RTD, le thermocouple est un signal TC!
5. Les PLC ont également des modules de résistance thermique et des modules de thermocouple, qui peuvent dire directement la résistance et les signaux de thermocouple.
6. Les thermocouples sont disponibles en J, T, N, K, S et d'autres modèles, certains sont plus chers que les résistances, tandis que d'autres sont moins chers. Cependant, lorsque des fils de compensation sont inclus, le coût global des thermocouples est plus élevé. Les thermistances sont des signaux de résistance, tandis que les thermocouples sont des signaux de tension.
7. Le principe de la mesure de la température de résistance thermique est basé sur la propriété de la résistance d'un conducteur (ou semi-conducteur) changeant avec la température, avec une plage de mesure de 00} ~ 500 degrés. Les résistances couramment utilisées comprennent des résistances de platine (PT100, PT10) et des résistances de cuivre Cu50 (degrés négatifs 50-150). Le principe de la mesure de la température du thermocouple est basé sur l'effet thermoélectrique. Les personnes couramment utilisées incluent le rhodium platine platine (échelle S, plage de mesure 0-1300 degrés), chrome nickel en silicium (échelle K, plage de mesure 0-900 degrés), chrome constant de nickel (échelle E, plage de mesures 0-600 degrés) et plate-rhodium 30 rhodium 6 (échelle B, et plate Plage de mesure 0-1600 degrés).







