რეზისტენტობის თერმული გადამყვანი: დანაწევრების აღწერა და მათი შეცდომა

Სარჩევი:

რეზისტენტობის თერმული გადამყვანი: დანაწევრების აღწერა და მათი შეცდომა
რეზისტენტობის თერმული გადამყვანი: დანაწევრების აღწერა და მათი შეცდომა

ვიდეო: რეზისტენტობის თერმული გადამყვანი: დანაწევრების აღწერა და მათი შეცდომა

ვიდეო: რეზისტენტობის თერმული გადამყვანი: დანაწევრების აღწერა და მათი შეცდომა
ვიდეო: Resistance Transduces|Types|Construction|Working|Pros & Cons|Types of Errors|Resistive Transducers 2024, მაისი
Anonim

თერმული გადამყვანი არის მოწყობილობა, რომელიც შექმნილია ტემპერატურის გასაზომად. ამ მოწყობილობის მუშაობის პრინციპი ემყარება ლითონებისა და ცალკეული შენადნობების ელექტრულ წინააღმდეგობას. ნახევარგამტარები ითვლება თერმული გადამყვანების მთავარ ელემენტად. ზოგიერთი ექსპერტი მათ თერმისტორებს უწოდებს.

თუ გავითვალისწინებთ სტანდარტულ თერმოკონვერტორს, მაშინ მას აქვს მხოლოდ ერთი რეზისტორი. დამზადებულია მთლიანად ლითონის მავთულისგან. ზოგიერთ შემთხვევაში, მისი დამზადება შესაძლებელია ფილმიდან. პლატინის თერმული კონვერტორები ყველაზე გავრცელებულია. ეს იმის გამო ხდება, რომ ამ ლითონს აქვს წინააღმდეგობის კარგი დამოკიდებულება ტემპერატურაზე. პლატინა ასევე ძალიან მდგრადია დაჟანგვის მიმართ. ამ ტიპის თერმული გადამყვანების განმეორებადობა საკმაოდ მაღალია.

თანამედროვე მოდელები დამზადებულია მაღალი სისუფთავის პლატინისგან. ამ შემთხვევაში ლითონის ტემპერატურული კოეფიციენტია 0,003, თუმცა ბაზარზე ბევრია სპილენძისა და ნიკელის მოწყობილობა. ყველა ტექნიკური მოთხოვნა მათთვისნაკარნახევი GOST. სიხშირით, გაზომვების ერთგვაროვნების ეს სისტემა იძლევა ტემპერატურის დიაპაზონს, სიზუსტის კლასებს და სტანდარტულ წინააღმდეგობის დამოკიდებულებებს.

წინააღმდეგობის ტემპერატურის გადამყვანი dts
წინააღმდეგობის ტემპერატურის გადამყვანი dts

ორი მავთულის მოდიფიკაციები

აიროვან გარემოში მუშაობისთვის გამოიყენება ორმავთულიანი წინააღმდეგობის თერმოწყვილი. მისი მოწყობილობის სქემა საკმაოდ მარტივია. ზედა ნაწილში არის მგრძნობიარე ელემენტი დირიჟორით. იგი უკავშირდება ფიტინგს. კორპუსის ბოლოში არის სამაგრები და კაბელი. შეცდომები ნულამდე ტემპერატურაზე მოდელებისთვის არ აღემატება 0,3 გრადუსს.

თუ ვსაუბრობთ მოდელების დიზაინის მახასიათებლებზე, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ისინი იწარმოება დალუქვის საშუალებით. როგორც წესი, არსებობს ორი დასკვნა. სამაგრები დამონტაჟებულია პირდაპირ კორპუსის წინა ნაწილში.

სამმავთულიანი თერმული გადამყვანი

სამი მავთულის RTD შესანიშნავია თხევადი გამოყენებისთვის. თუმცა, მოდელებისთვის მინიმალური ტემპერატურის პარამეტრი საშუალოდ -30 გრადუსია. ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ აგრესიულ გარემოში შეცდომამ შეიძლება მიაღწიოს 0,45 გრადუსს. ამ ტიპის მოწყობილობებში ორი გამოსავალია. არსებობს პირდაპირი ტოლერანტობა GOST 6651 სერიის A მიხედვით. მინიმალური დასაშვები ტემპერატურის მაჩვენებელი მერყეობს 230 გრადუსამდე.

თუ გავითვალისწინებთ წინააღმდეგობის ტემპერატურის გადამყვანს TC 1088, მაშინმისი სამონტაჟო ნაწილის სიგრძე 100 მმ-ს აღწევს. თუ ვსაუბრობთ მოდიფიკაციებზე ტერმინალის თავით, მაშინ მათ აქვთ სამი გამოსავალი. დამცავი ფიტინგები გამოიყენება მარკირებით 12X. თერმული ინერციის მაჩვენებელი შეიძლება მიაღწიოს 10 წმ-მდე. თავის მხრივ, მაქსიმალური პირობითი წნევის პარამეტრი საშუალოდ არის 6.2 რუ. წინააღმდეგობის თერმოწყვილები მოწმდება ტემპერატურის კალიბრატორების გამოყენებით.

ოთხსადენიანი მოწყობილობები

ოთხი მავთულის წინააღმდეგობის თერმოწყვილი შექმნილია ტემპერატურის გასაზომად თხევად გარემოში. თუ ვსაუბრობთ წინააღმდეგობის შეცდომაზე, მაშინ ამ პარამეტრმა შეიძლება მიაღწიოს 0.03 Ohm-მდე. ამ შემთხვევაში მოწყობილობების მგრძნობელობა საშუალოდ 33 მიკრონია. თუ ვსაუბრობთ მოდიფიკაციებზე A ტოლერანტობით, მაშინ მინიმალური ტემპერატურა, რომელზეც მათ შეუძლიათ მუშაობა, არის 30 გრადუსი ნულის ქვემოთ. მოწყობილობების ნომინალური სტატიკური მახასიათებელი 100 MP-ს აღწევს. დამცავი ფიტინგები მრავალ მოდიფიკაციაში გამოიყენება მარკირებით 12X.

თუ გავითვალისწინებთ DTS 105 წინააღმდეგობის ტემპერატურის გადამყვანს, მაშინ მაქსიმალური ტემპერატურის მაჩვენებელია 230 გრადუსი. დასაშვები გადახრის ზღვარი არის არაუმეტეს 0,15 ტ. ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ამ ტიპის მოწყობილობები იწარმოება ტერმინალის თავებით. მათში იზოლაცია გამოიყენება მხოლოდ კერამიკული. ამ შემთხვევაში დამჭერები დამონტაჟებულია კორპუსის წინა ნაწილში. თუ ვსაუბრობთ მგრძნობელობაზე, მაშინ ამ მოწყობილობებს აქვთ მაქსიმუმ 32 მიკრონი.

პლატინის მოდიფიკაციები

პლატინის წინააღმდეგობის თერმული კონვერტორი (PTTC) ამაყობს შესანიშნავადთერმული ინერციის მაჩვენებელი. თუმცა, ამ შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ მოდელის ტოლერანტობა GOST 6651-ის მიხედვით. თუ განვიხილავთ A სერიის მოდიფიკაციას, მაშინ ამ სიტუაციაში მოწყობილობების ნომინალური სტატიკური მახასიათებელი არ აღემატება 50 P-ს. თერმული ინერციის მაჩვენებელი, თავის მხრივ, არის 10 წმ.

მაქსიმალური ტემპერატურის წინააღმდეგობის თერმოწყვილი (პლატინის) სერიის A უძლებს 240 გრადუსს. მოდელების დამცავი ფიტინგები ყველაზე ხშირად გამოიყენება მარკირებით 12X. თუ B სერიის ტოლერანტობით განვიხილავთ წინააღმდეგობის ტემპერატურის გადამყვანს (GOST 6651), მაშინ მისი ნომინალური სტატიკური მახასიათებელი პარამეტრია 100 P. თერმული ინერციის მაჩვენებელი, თავის მხრივ, აღწევს 25 წმ-ს..

წინააღმდეგობის თერმოწყვილი ჩ.კ
წინააღმდეგობის თერმოწყვილი ჩ.კ

სპილენძის მოწყობილობები და მათი პარამეტრები

თერმისტორი (სპილენძი) განკუთვნილია მხოლოდ აირისებრი საშუალებებისთვის. მოდიფიკაციის შეცდომის პარამეტრის თვალსაზრისით, ისინი საკმაოდ განსხვავდებიან. უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ თერმოკონვერტორები A სერიის დამტკიცებით. ისინი გამოიყენება -50 გრადუსამდე ტემპერატურაზეც კი. თუმცა, მათი მგრძნობელობა არც თუ ისე კარგია. ეს პარამეტრი საშუალოდ არ აღემატება 34 მიკრონს. ეს ყველაფერი იმაზე მეტყველებს, რომ 0 გრადუსზე დაბალ ტემპერატურაზე საშუალო შეცდომა არის 0,5 გრადუსი.

თერმული ინერციის მაჩვენებელი თავის მხრივ 10 წმ-ს აღწევს. ამ შემთხვევაში, მოდელებისთვის მაქსიმალური შესაძლო ტემპერატურაა 230 გრადუსი. გადახრების დასაშვები ზღვარი ამ შემთხვევაში აღწევს 0,12 ტ. თუ ვსაუბრობთ დიზაინის მახასიათებლებზე, მაშინ ტერმინალის თავები ამ ტიპის მოდელებისთვის.დაკარგული. Sealant ბევრ კონფიგურაციაში გამოიყენება ფხვნილით. უშუალოდ იზოლატორები ხშირად გამოიყენება სილიკონის ტიპის. თუ გავითვალისწინებთ თერმოკონვერტორებს B სერიის დამტკიცებით, მაშინ მათ აქვთ მგრძნობელობა 40 მიკრონი. ეს ყველაფერი იმაზე მეტყველებს, რომ 0 გრადუსზე დაბალ ტემპერატურაზე შეცდომამ შეიძლება მიაღწიოს 0,45 გრადუსამდე.

მოდიფიკაციების დიზაინის მახასიათებლების გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ბევრი მოდელი აღჭურვილია ტერმინალის ყუთებით. ამ შემთხვევაში, დალუქვა ჩვეულებრივ გამოიყენება ფხვნილით. დამჭერები დამონტაჟებულია პირდაპირ კორპუსის წინა ნაწილში. დამცავი ფიტინგები ყველაზე ხშირად გამოიყენება მარკირებით 15X.

ნიკელის მოწყობილობები

ნიკელის წინააღმდეგობის თერმოკონვერტორი დღეს დიდი მოთხოვნაა. უპირველეს ყოვლისა, ეს გამოწვეულია იმით, რომ მოდელებს აქვთ დასაშვები ზღვრული გადახრების მაღალი პარამეტრი. ასევე, მრავალი მოდიფიკაცია შეიძლება დაიკვეხნოს შესანიშნავი გამტარობით. თუ განვიხილავთ მოწყობილობებს ტოლერანტობის მქონე GOST 6651 სერიის A მიხედვით, მაშინ მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მათი შეცდომის პარამეტრი არ აღემატება 0,23 გრადუსს. გადახრების დასაშვები ზღვარი, თავის მხრივ, არის 0,12 T დონეზე.

მოდელების ნომინალური სტატიკური მახასიათებელი საშუალოდ არის 30 P. თუმცა, ასევე მნიშვნელოვანია B სერიებზე წვდომის მოდიფიკაციების გათვალისწინება. მათ აქვთ დაცული კორპუსები და უძლებენ მაქსიმალურ ტემპერატურას 230 გრადუსამდე. მოდელების სამონტაჟო ნაწილის სიგრძე საშუალოდ არ აღემატება 100 მმ. თუ ვსაუბრობთ ძირითად პარამეტრებზე, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მოწყობილობების მგრძნობელობა საშუალოდარის 35 მიკრონი. სისტემის მიერ მაქსიმალური პირობითი წნევა შენარჩუნებულია 6,6 რუბლზე. თერმული ინერციის პარამეტრი არასოდეს აღემატება 13 წამს.

წინააღმდეგობის თერმული კონვერტორი ktsp
წინააღმდეგობის თერმული კონვერტორი ktsp

მაღალი ტემპერატურის მოდელები

მაღალი ტემპერატურის RTD შეიძლება დამზადდეს სხვადასხვა ტოლერანტობით. ამის მიხედვით შეიცვლება შეცდომის პარამეტრი და მოწყობილობის სხვა ინდიკატორები. თუ ვსაუბრობთ წვდომის სერიაზე A, მაშინ ამ ტიპის თერმული გადამყვანებს აქვთ მაღალი ნომინალური წნევა. მინიმუმ მოწყობილობების გამოყენება შესაძლებელია -30 გრადუს ტემპერატურაზე. ამ მოწყობილობების კორპუსი კარგად არის დაცული მტვრისგან. მოწყობილობის ცდომილების დასაშვები ზღვარი არ აღემატება 0,12 ტ. მგრძნობელობა, თავის მხრივ, არის 33 მიკრონი.

თერმული გადამყვანების ნომინალური სტატიკური მახასიათებელია 40 P. თუმცა, ასევე მნიშვნელოვანია B-სერიის წვდომით მოდიფიკაციების გათვალისწინება. GOST 6651-ის მიხედვით, მათი მგრძნობელობის ინდექსი უნდა იყოს მინიმუმ 20 მიკრონი. 0 გრადუსზე მაღალ ტემპერატურაზე ინსტრუმენტის შეცდომა არ აღემატება 0,44 გრადუსს.

თუ ვსაუბრობთ მოდელების დიზაინის მახასიათებლებზე, მაშინ დამჭერები დამონტაჟებულია კორპუსის წინა ნაწილში. უშუალოდ თავი მდებარეობს მოწყობილობის ზედა ნაწილში. სულ ორი დასკვნაა. ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ამ ტიპის თბოგადამყვანები აღჭურვილია კერამიკული თბოიზოლაციით.

წინააღმდეგობის თერმომეტრი pt100
წინააღმდეგობის თერმომეტრი pt100

წყალქვეშა მოდიფიკაციების მახასიათებლები

ჩაძირვის ტემპერატურის გადამყვანი უნდა იყოს აღჭურვილი ტერმინალის ყუთით.ბევრი მოდელის საკაბელო ბირთვები დაფარულია გარსით. დამჭერები ამ შემთხვევაში განლაგებულია საქმის ბოლოში. პროდუქტის პარამეტრები პირდაპირ კავშირშია წვდომის სერიებთან GOST 6651-ის შესაბამისად. თუმცა, დაუყოვნებლივ უნდა აღინიშნოს, რომ ჩაძირვის თერმო კონვერტორის მუშაობა შესაძლებელია აგრესიულ გარემოში. თუ გავითვალისწინებთ მოდიფიკაციებს A სერიის დამტკიცებით, მაშინ მოწყობილობის მგრძნობელობა ამ შემთხვევაში არ აღემატება 42 მიკრონს. შეცდომა ამ შემთხვევაში არის 0.02 გრადუსი. თუმცა, მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ თერმული ინერციის მაჩვენებელი არასოდეს აღემატება 10 წამს.

წყალქვეშა მოწყობილობების ნომინალური სტატიკური მახასიათებელია 50 P GOST 6651-ის მიხედვით. წარმოდგენილ თერმოკონვერტორებში არის ორი გამოსავალი. ასევე მნიშვნელოვანია B სერიის წვდომის მქონე მოდელების გათვალისწინება. პირველ რიგში ყურადღებას იმსახურებს მაღალი მგრძნობელობის პარამეტრი - 30 მიკრონის დონეზე. ეს ყველაფერი შესაძლებელს ხდის ინსტრუმენტის შეცდომის შემცირებას 0,023 გრადუსამდე. საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა ამ შემთხვევაში არ უნდა აღემატებოდეს 240 გრადუსს. მოდელების სამონტაჟო ნაწილის სიგრძე საშუალოდ 85 მმ-ია. უშუალოდ დამცავი ფიტინგები გამოიყენება მარკირებით 12X. თერმული ინერციის ინდექსი თერმული გადამყვანებისთვის არ აღემატება 3 წამს.

სპილენძის წინააღმდეგობის თერმოწყვილი
სპილენძის წინააღმდეგობის თერმოწყვილი

აფეთქებაგაუმტარი მოდელები

ამ ტიპის თერმული გადამყვანი შექმნილია აიროვან გარემოში სამუშაოდ. ამ შემთხვევაში, ტერმინალის თავები გამოიყენება ფიტინგით. მაქსიმალური ტემპერატურის მოწყობილობას შეუძლია გაუძლოს 250 გრადუსს. თერმული ინერციის ინდექსი მჭიდროდ არის დაკავშირებული დაშვების სერიასთანმოწყობილობები. ამასთან, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ყველა მოდელი გაუძლებს მაქსიმალურ ნომინალურ წნევას 6.7 Ru დონეზე. თუ გავითვალისწინებთ მოწყობილობებს A-სერიის წვდომით, მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ 0 გრადუსზე მაღალ ტემპერატურაზე შეცდომა არის 0,035 გრადუსი.

ტერმინალის თავი ამ კონფიგურაციებში დამონტაჟებულია კორპუსის თავზე. თერმული გადამყვანების უშუალო ნომინალური სტატიკური მახასიათებელი არ აღემატება 60 P-ს. მოწყობილობის დასაშვები გადახრის ზღვარი არის საშუალოდ 0,20 T. ასევე მნიშვნელოვანია B სერიებზე წვდომის მქონე თერმული გადამყვანების გათვალისწინება. მათ აქვთ სამი დასკვნა. პირდაპირი იზოლაცია გამოიყენება კერამიკული ტიპის. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მაქსიმალური პირობითი წნევა შენარჩუნებულია 6.7 Ru დონეზე. მინიმუმ მოდელების მუშაობა შესაძლებელია -30 გრადუს ტემპერატურაზე.

მოწყობილობების მგრძნობელობა არ აღემატება 40 მიკრონს. 0 გრადუსზე ზემოთ ტემპერატურაზე შეცდომა არის დაახლოებით 0,040 გრადუსი. მოწყობილობების ნომინალური სტატიკური მახასიათებელია 40 P. მოდელების სამონტაჟო ნაწილი არ აღემატება 80 მმ-ს. მოწყობილობებში თერმული ინერციის პარამეტრი საკმაოდ მაღალია. თუმცა, დასაშვები გადახრის ზღვარი არის მხოლოდ 0.33 T.

წინააღმდეგობის თერმოწყვილი გოსტ
წინააღმდეგობის თერმოწყვილი გოსტ

შეცდომა TSP-0196-01

რეზისტენტული თერმოწყვილი TSP 0196-01 განკუთვნილია თხევადი მედიისთვის. GOST 6651-ის მიხედვით მას აქვს B სერიის დამტკიცება. საშუალების მინიმალური ტემპერატურაა -35 გრადუსი. მოწყობილობის ნომინალური სტატიკური მახასიათებელი არ აღემატება 50 P. თუ გავითვალისწინებთ მოდიფიკაციას ტერმინალის ყუთებით, მაშინ სიგრძემათი სამონტაჟო ნაწილია 85 მმ. მოდელის დამცავი ფიტინგები გამოყენებული იქნება მარკირებით 13X. მოწყობილობის თერმული ინერციის მაჩვენებელი 15 წმ დონეზეა. თავის მხრივ, მაქსიმალური ტემპერატურა 240 გრადუსია.

გადახრების დასაშვები ზღვარი საშუალოდ არ აღემატება 0,15 ტ. 0 გრადუსზე მაღლა ტემპერატურებზე წინააღმდეგობის თერმოწყვილი TSP 0196-01 იძლევა 0,033 გრადუსის ცდომილებას. ტერმინალის ყუთის კონფიგურაციას აქვს სამი ტერმინალი. ამ შემთხვევაში, სენსორული ელემენტი მდებარეობს კორპუსის წინა ნაწილში. პირდაპირი იზოლაცია უზრუნველყოფილია კერამიკული ტიპის მწარმოებლის მიერ. დალუქვის, თავის მხრივ, გამოიყენება ფხვნილი. ამრიგად, კორპუსი საკმაოდ ძლიერად არის დაცული და ამ მოდელს იშვიათად აქვს პრობლემები ლითონის დაჟანგვასთან დაკავშირებით.

მოდელი TCM-0196-02

რეზისტენტული თერმოწყვილი ТСМ 0196-02 შექმნილია თხევად გარემოში მუშაობისთვის. გამოირჩევა კარგი გამტარობითა და მაღალი მაქსიმალური ტემპერატურის პარამეტრით. თუმცა, უპირველეს ყოვლისა, უნდა აღინიშნოს, რომ მას აქვს A სერიის დამტკიცება GOST 6651-ის მიხედვით. ამ შემთხვევაში მინიმალური ტემპერატურის მაჩვენებელია -50 გრადუსი.

ლაბორატორიული კვლევისთვის წარმოდგენილი ასლი საკმაოდ ხშირად გამოიყენება. 0 გრადუსზე ზემოთ ტემპერატურაზე მისი ცდომილება არ არის 0,045 გრადუსზე მეტი. მოწყობილობის ნომინალური სტატიკური მახასიათებელია დაახლოებით 55 P. ამ მოდელის სამონტაჟო ნაწილია 85 მმ. პირდაპირ დაცული არმატურა გამოიყენება 12X მარკირებით.

მაქსიმალური ტემპერატურის პარამეტრი არის დაახლოებით 250გრადუსი. მითითებულ კონფიგურაციაში არ არის ტერმინალის ყუთი. მწარმოებელი იძლევა ორ დასკვნას. ლითონის დაჟანგვის პრობლემები საკმაოდ იშვიათია, რადგან დალუქვა გამოიყენება ფხვნილით. იზოლაცია ამ შემთხვევაში საიმედოა.

წინააღმდეგობის თერმული გადამყვანი
წინააღმდეგობის თერმული გადამყვანი

თერმული გადამყვანი TSP-0196-06

ამ ტიპის თერმული გადამყვანი საკმაოდ მოთხოვნადია დნებადი ლითონების წარმოებაში. ამ შემთხვევაში დამცავი ფიტინგები გათვალისწინებულია 15X-ზე. პირდაპირ დამტკიცებულია GOST 6651-ის მიხედვით, მოდელს აქვს სერია B. საშუალო მინიმალური ტემპერატურაა -30 გრადუსი. მაღალი მგრძნობელობის პარამეტრი განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 0 გრადუსზე მაღალ ტემპერატურაზე თერმოკონვერტორის ცდომილება არის 0,022 გრადუსი.

მოდელის სამონტაჟო ნაწილის სიგრძე მხოლოდ 60მმ. თერმული ინერციის მაჩვენებელი არის დაახლოებით 12 წმ. გარემოს მაქსიმალური დასაშვები ტემპერატურა, რომლის დროსაც შესაძლებელია მოწყობილობის გამოყენება, არის 240 გრადუსი. ამ თერმული გადამყვანისთვის მოწოდებულია ტერმინალის თავი.

გირჩევთ: