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Quelle est la méthode du fil de plomb de résistance thermique?

Il existe trois types de fils de plomb pour les résistances thermiques: 2- fil, 3- fil et 4- wire.

La résistance thermique du fil 2- est facile à câbler, mais elle entraînera des erreurs supplémentaires de résistance au plomb. Par conséquent, il ne convient pas à la fabrication de résistances thermiques de précision de classe A, et les fils et fils de plomb ne doivent pas être trop longs lorsqu'ils sont utilisés.

Le système de fil 3- peut éliminer l'influence de la résistance au plomb, et la précision de mesure est supérieure au système de fil 2-. En tant qu'élément de détection de processus, il est largement utilisé.

Le système de fil 4- peut non seulement éliminer l'influence de la résistance au plomb, mais également éliminer l'influence de cette résistance lorsque la résistance des fils de connexion est la même. Lors de la mesure avec une haute précision, le système de fil 4- doit être utilisé.

Principe de mesure de la température du thermocouple

Il est basé sur la caractéristique que la valeur de résistance d'un conducteur ou du semi-conducteur change avec la température pour mesurer la température et les paramètres liés à la température. La plupart des résistances thermiques sont faites de matériaux en métal pur. Actuellement, le platine et le cuivre sont largement utilisés. Maintenant, le nickel, le manganèse, le rhodium et d'autres matériaux ont commencé à être utilisés pour fabriquer des résistances thermiques. Les résistances thermiques ont généralement besoin de transmettre des signaux de résistance par le biais de plombs à des dispositifs de contrôle de l'ordinateur ou à d'autres instruments secondaires.

Résistance thermique ordinaire

À partir du principe de mesure de la température de la résistance thermique, on peut savoir que la variation de la température mesurée est directement mesurée par le changement de la valeur de résistance de la résistance thermique. Par conséquent, le changement de résistance de divers fils tels que le fil de plomb de la résistance thermique affectera la mesure de la température.

La résistance thermique blindée est un corps solide composé d'un élément de détection de température (résistance), d'un fil de plomb, d'un matériau isolant et d'un manchon en acier inoxydable. Son diamètre extérieur est généralement φ {{0}} φ8mm, et le plus petit peut atteindre φ0,25 mm. Par rapport aux résistances thermiques ordinaires, il présente les avantages suivants: quelle est la méthode du fil de plomb de résistance thermique?

1. Petite taille, pas d'espace d'air à l'intérieur, inertie thermique, petite valeur de mesure;

2. Bonnes propriétés mécaniques, résistance aux vibrations et résistance à l'impact;

3. Peut être plié et facile à installer;

4. Longue durée de vie.

Résistance thermique du visage final

L'élément de détection de la température de la résistance thermique de la face finale est enroulé avec un fil de résistance spécialement traité et est proche de la face finale du thermomètre. Par rapport aux résistances thermiques axiales générales, 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 roulements et d'autres pièces.

Résistances thermiques à l'épreuve des explosions

Les résistances thermiques anti-explosion utilisent une structure spéciale de la boîte de jonction pour limiter l'explosion du gaz mixte explosif à l'intérieur de sa coquille en raison de l'influence des étincelles ou des arcs à la boîte de jonction, de sorte que le site de production ne provoque pas d'explosion. Des résistances thermiques à l'épreuve des explosions peuvent être utilisées pour la mesure de la température dans des endroits nacrés dans les zones de grade BLA-B3C.

Le principe de mesure de la température des résistances thermiques est différente de celle des thermocouples.

Les résistances thermiques mesurent la température basée sur l'effet thermique des résistances, c'est-à-dire que la résistance de la résistance change avec le changement de température. Par conséquent, tant que le changement de résistance de la résistance thermique sensible à la température est mesuré, la température peut être mesurée. À l'heure actuelle, il existe principalement deux types: les résistances thermiques métalliques et les thermistances semi-conductrices.

La valeur de résistance et la température des résistances thermiques métalliques peuvent généralement être exprimées par la relation approximative suivante, à savoir

Rt {{0}} rt 0 [1+ (t-t0)]

Dans lequel, RT est la valeur de résistance à la température T; Rt {{0}} est la valeur de résistance correspondante à la température t0 (généralement t 0=0 degré); est le coefficient de température.

La relation entre la valeur de résistance et la température des thermistances semi-conductrices est

Rt=aeb / t

Dans lequel, RT est la valeur de résistance à la température T; A et B sont des constantes en fonction de la structure du matériau semi-conducteur.

En comparaison, le coefficient de température des thermistances est plus grand et la valeur de résistance à température ambiante est plus élevée (généralement plus de plusieurs milliers d'ohms), mais l'interchangeabilité est mauvaise, la non-linéarité est grave et la plage de mesure de la température n'est qu'environ -50 ~ 300 degrés. Il est largement utilisé dans la détection et le contrôle de la température des appareils électroménagers et des automobiles. Les résistances thermiques métalliques conviennent généralement à la mesure de la température dans la plage de -200 ~ 500 degrés. Ils se caractérisent par une mesure précise, une bonne stabilité et des performances fiables. Ils sont largement utilisés dans le contrôle des processus.

Les résistances thermiques métalliques couramment utilisées dans l'industrie peuvent être vues à partir du changement de résistance avec la température. La plupart des conducteurs métalliques ont cette propriété, mais tous ne peuvent pas être utilisés comme résistances thermiques de mesure de la température. Les matériaux métalliques utilisés comme résistances thermiques nécessitent généralement: aussi grand et stable le coefficient de température possible, une grande résistivité (réduisant la taille du capteur à la même sensibilité), des propriétés chimiques et physiques stables dans la plage de température d'utilisation, une bonne reproductibilité des matériaux et une relation fonctionnelle intermédiaire entre la valeur de résistance et le changement de température (préférence une relation linéaire).

 

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