폭발 방지 열 저항 및 열 저항의 온도 측정 원리
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그것은 도체 또는 반도체의 저항 값이 온도와 온도 관련 매개 변수 . 온도에 따른 온도에 따라 변화하는 특성에 기초하여 순수한 금속 재료로 만들어졌다. 저항은 일반적으로 리드 .을 통해 컴퓨터 제어 장치 또는 기타 보조 기기에 저항 신호를 전송해야합니다.
금속 열 저항기는 온도에 따른 저항의 변화의 관점에서 산업 .에서 일반적으로 사용됩니다. 대부분의 금속 도체는이 특성을 가지고 있지만 열 저항기를 측정하는 온도로 사용될 수는 없습니다. . 열 저항기로 사용되는 금속 재료는 일반적으로 가능합니다. 일반적으로 감정의 크기와 크기의 크기를 감소시키는 데있어서 크고 안정적인 온도의 크기를 감소시킵니다. 사용 온도 범위 내에서 양질의 재료 재현성 및 온도 .에 따른 저항 값 변동 중간 값 기능 관계 (바람직하게는 선형 관계) .이 있어야합니다.
열 저항은 중간 및 저온 영역에서 가장 일반적으로 사용되는 온도 감지기 . 열 저항 온도 측정은 온도를 측정하기 위해 온도의 증가에 따라 금속 도체의 저항 값이 증가한다는 특성을 기반으로합니다. 정확도 . 산업용 온도 측정에 널리 사용될뿐만 아니라 표준 기준 기기 . 대부분의 열 저항기는 순수한 금속 재료로 만들어졌습니다. . 현재 백금과 구리는 가장 널리 사용되는 . ., Nickel, Rhodium을 사용하는 데 가장 많이 사용됩니다. 금속 열 저항기에서 일반적으로 사용되는 많은 유형의 온도 감지 재료이며, 가장 일반적으로 사용되는 것은 백금 와이어 ., 산업 측정을위한 금속 열 저항 재료, 구리, 니켈, 철, 철-니켈 등이 포함됩니다 .도 포함됩니다.
1. 열 저항의 측정 끝과 측정 된 매체 사이의 충분한 열 교환을 보장하기 위해 측정 지점을 합리적으로 선택해야하며 밸브, 팔꿈치 및 파이프 라인 및 장비의 데드 코너 근처에 열 저항을 설치하지 않도록 노력해야합니다.
2. 보호 슬리브가있는 열 전달 및 열 전달 및 열 소산 손실이 있습니다.
(1) 파이프 라인 중심의 유체 온도를 측정하는 열 저항의 경우, 측정 끝은 일반적으로 파이프 라인의 중심에 삽입되어야합니다 (수직 또는 기울기) . 측정 유체의 파이프 라인 직경이 200 mm이면 열 저항의 삽입 깊이는 100 mm이어야합니다.
(2) 고속 유체의 온도 측정에 대한 고온 및 고압의 경우, 유체에 대한 보호 슬리브의 저항을 줄이고 유체의 작용 하에서 보호 슬리브가 부러지는 것을 방지하기 위해, 보호 튜브는 얕게 삽입되거나 열 슬리브 열의 열이 사용될 수있다. 주 증기 파이프는 75mm 이상 깊이까지; 열 슬리브 열 저항의 표준 삽입 깊이는 100mm입니다.
(3) 연도에서 연도 가스의 온도를 측정 해야하는 경우, 연도 직경이 4m 인 경우에도 열 저항기는 1m . 깊이에 삽입 될 수 있습니다.
(4) 측정 요소의 삽입 깊이가 1m을 초과하면 폭발 방지 열 저항기를 가능한 한 수직으로 설치해야합니다. 또는지지 프레임과 보호 슬리브를 설치해야합니다 .








