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열전대와 열 저항의 차이점은 무엇입니까?

열전대는 온도 측정에서 가장 널리 사용되는 온도 장치 . 주요 특징은 넓은 측정 범위, 비교적 안정적인 성능, 단순 구조, 좋은 동적 응답 및 4-20 ma 전기 신호를 다시 전송하는 능력입니다. 효과 . 두 개의 서로 다른 도체 또는 반도체가 폐쇄 루프에 연결되면 두 개의 접합부의 온도가 다를 때, 열전 전위가 루프에서 생성 될 것입니다 .이 현상은 열전 효과 ({5}}}. {5})라고도합니다. 잠재력 : 온도 차이 전위 및 접촉 전위 .

열전대와 열 저항은 온도 측정에서 접촉 온도 측정에 속합니다 . 물체의 온도를 측정하는 것과 동일한 기능이 있지만 원리와 특성은 정확히 동일하지 않습니다 . ..
열전 전위는 다른 온도 . 다른 도체가 다른 전자 밀도를 갖기 때문에 동일한 도체의 두 끝에 의해 생성 된 전위를 말하기 때문에, 그들이 생성하는 전위는 또한 다른 전자 곤경으로 인해 두 개의 다른 전도체가 접촉 할 때, 접촉 잠재력에도 잠재력이 다른 .도 다릅니다. 확산 . 접촉 전위의 크기는 두 개의 다른 도체의 재료 특성과 접촉 지점의 온도 .에 따라 다릅니다.
열전대의 두 가지 구조, 일반 유형 및 장갑 유형 .이 있습니다.
일반적인 열전대는 일반적으로 열전대, 절연 튜브, 보호 소매 및 정션 박스로 구성되며 장갑 열전대는 조립 및 스트레칭 후 열전대 와이어, 절연 재료 및 금속 보호 슬리브의 견고한 조합입니다.
열전대의 전기 신호는 전송하기 위해 특수한 와이어를 요구합니다. 보상 와이어 . 다른 열전대는 다른 보상 와이어를 요구합니다. 주 기능은 열전대와 연결하여 열전대의 기준 끝을 전원 공급 장치로부터 멀리 유지하기 위해 참조 말단 온도가 안정되므로. {{2} . .. 확장 와이어의 화학적 구성은 보상 된 열전대 .의 화학적 구성과 동일하지만, 실제로 확장 와이어는 열전대 .와 동일한 금속으로 만들어지지 않습니다. 일반적으로 열용과 동일한 전자 밀도와의 연결로 대체됩니다. CLEAR . 열전대의 양극은 보상 와이어의 빨간색 와이어에 연결되어 있으며 음의 극은 나머지 색상 .에 연결되어 있습니다.
-200-500도 열 저항을 선택하십시오. 500-200도 열전대를 선택하십시오
열전대 선택은 작동 온도 범위, 필요한 정확도, 작동 분위기, 측정 된 객체의 성능, 응답 시간 및 경제적 이점을 기준으로해야합니다. .
1. 측정 정확도 및 온도 측정 범위 선택
작동 온도가 1300 ~ 1800도 사이이고 정확도가 비교적 높을 때, B 형 열전대는 일반적으로 선택됩니다. 정확도가 높지 않고 대기가 허용되면, 텅스텐-레늄 열전대를 사용할 수 있습니다 . 온도가 1800도 이상인 경우 텅스텐-레늄 열전대가 일반적으로 선택됩니다. 작동 온도가 1000 내지 1300도 사이이고 정확도가 비교적 높을 때, S 형 열전대 및 N 형 열전대를 사용할 수있다; 1000도 미만, K 형 열전대 및 N 형 열전대는 일반적으로 사용되며 400도 미만의 E- 타입 열전대가 일반적으로 사용됩니다. 250도 및 음성 온도 측정에서, T- 타입 열전대는 일반적으로 . 저온에서 .}, T- 타입 열 경력은 안정적이며 정확도가 높고 정확도가 높다 .
2. 분위기 선택
S- 타입, B 형 및 K 형 열전대는 강한 산화 및 약한 환원 분위기에 사용하기에 적합하지만, J 형 및 T- 타입 열 경력은 약한 산화 및 감소 대기에 적합합니다.
3. 측정 된 물체의 특성과 상태는 열전대 선택에 영향을 미칩니다.
움직이는 물체, 진동 물체 및 고압 용기의 온도 측정에는 높은 기계적 강도가 필요하고 화학적으로 오염 된 대기에는 보호 튜브가 필요하며 전기 간섭은 비교적 높은 절연이 필요합니다 .
선택 프로세스 : 모델-그레이드 숫자 폭발 수준-진수 레벨 확률 및 고정 형태 보호 튜브 재료 길이 또는 삽입 깊이 ..
4. 내구성 및 열 대응 성 선택
와이어 직경이 큰 열전대는 내구성이 우수하지만 응답은 열량 용량이 큰 열전대에 대해 .가 느려서 .이 느리게 . 큰 구배로 온도를 측정 할 때 온도 제어가 온도 제어 하에서 온도 제어가 좋지 않습니다.

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