Quelle est la méthode de mesure pour la résistance thermique?
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Le principe d'un thermistance thermidimente est d'utiliser la caractéristique de la résistance d'un conducteur ou d'un semi-conducteur changeant avec la température. Les principaux avantages d'un thermistance est: une précision de mesure élevée et une bonne reproductibilité; A une grande plage de mesure, en particulier à basse température; Facile à utiliser dans la mesure automatique et également pratique pour la mesure à longue distance. De même, les résistances thermiques ont également des défauts, comme une mauvaise précision dans les mesures à haute température (supérieure à 850 degrés); Facile à oxyder et non résistant à la corrosion.
À l'heure actuelle, les matériaux utilisés pour les résistances thermiques comprennent principalement le platine, le cuivre, le nickel, etc. Ici, nous introduisons principalement des thermomètres de résistance au platine.
Le platine est un métal précieux avec des propriétés physiques et chimiques stables, en particulier une forte résistance à l'oxydation. Il est facile à purifier, a une bonne processeur et peut être transformé en fils de platine extrêmement fins. Par rapport aux métaux tels que le cuivre et le nickel, il a une résistivité électrique plus élevée et une reproductibilité élevée, ce qui en fait un matériau idéal pour la résistance thermique. Cependant, son désavantage est que le coefficient de température de résistance est faible, et il est sujet à la fragilité lors de la réduction des milieux, ce qui le rend coûteux. La pureté du platine est généralement exprimée en termes de rapport de résistance: w (1 0 0)=R100 / R0
R1 0 0 représente la valeur de résistance à 100 degrés; R0 représente la valeur de résistance à 0 degré
Selon les normes IEC, les résistances de platine avec une valeur de résistance initiale de r 0=100 ω (r 0=10 ω) et w (100) =1. 3850 sont utilisées comme résistances platine standard industrielles. Les thermomètres de résistance au platine avec R 0=10 ω ont des fils de résistance plus épais et sont principalement utilisés pour mesurer les températures supérieures à 600 degrés. L'équation de température de résistance de la résistance au platine est une équation par morceaux:
Rt {{0}} r 0 [1+ at + bt 2+ c (t -100 degré) t3] t représente la plage de température de -200 de degré à 0 degré
Rt {{0}} r 0 (1+ at + bt2) t représente la plage de température de 0 à 850 degrés
En résolvant cette équation, la valeur de la température peut être connue en fonction de la valeur de résistance. Cependant, dans les travaux pratiques, la valeur de la température peut être déterminée en fonction de la valeur de résistance en se référant à l'échelle de résistance thermique.
Selon les réglementations standard, les thermistances en platine sont divisées en classe A et classe B. La mesure A de la température permet une erreur de ± ({{0}}.
Les résistances thermiques utilisées sur le site sont généralement des résistances thermiques blindées, qui sont composées d'un corps de résistance thermique, d'un matériau d'isolation et d'un tube de protection. Le corps de la résistance thermique et le tube de protection sont soudés ensemble et remplis de matériaux d'isolation au milieu, qui peuvent protéger efficacement le corps de la résistance thermique, résister à l'impact, au choc et à la corrosion.
Méthode de mesure de la résistance au platine à trois fil::
Les thermistances en platine ont plusieurs types, dont deux fils, trois fil et quatre systèmes de fil. Le système à deux fils a des erreurs de mesure importantes et n'est plus utilisé. Actuellement, l'utilisation industrielle utilise généralement le système à trois fils, tandis que l'utilisation en laboratoire utilise généralement le système à quatre fils. Ici, nous introduisons principalement le câblage de la thermistance en platine à trois fil. Une thermistance en platine à trois fils est connectée en parallèle à l'extrémité A et à l'extrémité C de la résistance, permettant ainsi à la résistance d'avoir trois bornes de connexion A, B et C. De cette manière, la résistance du fil de mesure introduit par le fil B peut être compensée par le fil C, réduisant l'impact des erreurs de résistance au plomb causées par les changements de température sur la résistance au plomb. Trois thermistances en platine filaire, dans les instruments secondaires, toutes ont des ponts de résistance variable. Selon la plage des thermistances en platine utilisées, les thermistances en platine dans le pont de l'instrument secondaire peuvent être ajustées finement pour des mesures plus précises.
Une nouvelle méthode pour diviser les thermomètres de résistance thermique:
Le thermomètre de résistance au platine industriel est un instrument de mesure de température largement utilisé. Pendant longtemps, la méthode de calcul de l'équation des MCV a été largement utilisée dans les normes pertinentes ou les spécifications techniques au pays et à l'étranger pour l'étalonner. Cependant, les thermomètres de résistance au platine industriel qui utilisent l'équation de MCV pour l'étalonnage ont une faible précision, une faible stabilité et une forte incertitude, et ne peuvent pas être utilisées comme normes de transmission.
Pour cette raison, la plupart des champs de mesure de la température industrielle ou des laboratoires à faible exigence ne peuvent utiliser que des thermomètres de résistance standard à haute précision comme normes de traçabilité. Cependant, dans le champ de mesure de la température industriel réel, en raison de diverses limites, les thermomètres de résistance au platine standard ne peuvent pas être utilisés, ce qui rend impossible d'atteindre la transmission et la traçabilité de la valeur de la température à ces endroits, et incapable d'effectuer un travail d'étalonnage métrologique réel.
La faisabilité de l'étalonnage et de la division des thermomètres de résistance au platine industrielle, et de les comparer avec les résultats de calcul de la relation de résistance à la température donnés par l'équation de MCV couramment utilisée, pour identifier les différences entre les deux et pour explorer les voies et méthodes d'établissement de thermomètres de résistance au platine industrielle de précision. En effectuant des recherches et des analyses sur plusieurs thermistances industrielles en platine fabriquées par différents modèles et fabricants dans différentes gammes de températures, les résultats expérimentaux, les courbes de données et les erreurs de mesure causées par deux méthodes différentes pour calibrer chaque thermomètre sont présentées.
Les résultats expérimentaux ont montré que la méthode d'interpolation de son échelle de température internationale -1990 est possible pour les thermomètres de résistance au platine industriel. Par rapport à la méthode de calcul de l'équation des MCV pour l'étalonnage de la résistance au platine industrielle, il a une meilleure précision et cohérence. Auparavant, les institutions nationales de métrologie d'Italie et de Canada ont mené des recherches sur la méthode de la Division de la résistance au platine industrielle en utilisant la formule d'interpolation de l'échelle internationale de la température.
Les méthodes traditionnelles pour améliorer la précision et la stabilité de la mesure de la température de résistance industrielle sont axées sur la pureté des composants, la technologie d'emballage et les processus de fabrication; Une nouvelle approche a été proposée en termes de méthodes de calcul, jetant les bases de l'amélioration des systèmes de transmission et de traçabilité de la valeur de la température pour les résistances de platine de précision et les résistances industrielles en platine, qui peuvent être largement appliquées dans le champ de mesure de la température des résistances industrielles en platine.




