• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Պլատինայի դիմադրության թերմոմետր

Edwiin
Edwiin
դաշտ: Էլեկտրաէներգիայի սուիչը
China

Սահմանում

Առաջարկվող պլատինայի ջերմասնյալ (PTR), որը նաև հայտնի է որպես պլատինայի դիմադրության ջերմասնյալ (PRT), օգտագործում է պլատինա որպես սենսորային նյութ ջերմունակության չափման համար։ Այն գործում է պլատինայի էլեկտրական դիմադրության կախվածության սկզբունքի հիման վրա ջերմունակության փոփոխություններից։ Այս տիպի ջերմասնյալը կարող է ճշգրիտ չափել -200°C-ից մինչև 1200°C-ի լայն ջերմունակության տիրույթը։

Պլատինան, որը նախապայմանավոր մետաղ է, ունի հինգանգական հատկություններ և հնարավորություն դիմադրել քիմիական համարժեքների ազդեցությանը, որը թույլ է տալիս դրան հեշտությամբ ձգել երկար և համասեռ լարեր։ Այս միակ հատկությունները՝ քիմիական կայունությունը և հաստատուն դիմադրություն-ջերմունակության հարաբերությունը, դարձնում են պլատինան իդեալական ընտրություն ջերմասնյալների սենսորային էլեմենտի համար, որը պարունակում է հավասարակշռություն և ճշգրիտ ջերմունակության չափումներ տարբեր կիրառություններում։

Ինչպես գործում են պլատինայի դիմադրության ջերմասնյալները

Պլատինայի դիմադրությունը գործում է գրեթե գծային հարաբերությամբ ջերմունակության հետ, որը հիմնական հատկություն է, որը օգտագործվում է ճշգրիտ ջերմունակության չափման համար։ Դիմադրության արժեքը որոշելու համար փոփոխական կամ հաստատուն հոսանք անցնում է պլատինայի էլեմենտով։ Երբ հոսանքը անցնում է, պլատինայում առաջանում է լարվածության կողմից ինդուկտացված լարվածության կողմը, որը կարող է ճշգրիտ չափվել լարվածության չափիչով։ Ընդհանրացված կալիբրացման հավասարման օգնությամբ չափված լարվածության ցուցանիշը վերածվում է համապատասխան ջերմունակության արժեքի, որը lehetővé teszi a pontos hőmérését.

Պլատինայի դիմադրության ջերմասնյալների կառուցվածքը

Հետևյալ դիագրամը ցույց է տալիս տիպիկ պլատինայի դիմադրության ջերմասնյալի կառուցվածքը։ Նրա սահմանային մասում պլատինայի սենսորային սպիրալը պաշտպանված է պարագով, որը սովորաբար պատրաստվում է սառելական կամ պիրեքս պատրաստանյացից։ Այս նյութերը առաջացնում են ջերմային կայունություն և էլեկտրական անհատականություն, պաշտպանելով սենսորային էլեմենտի ամբողջականությունը։ Ավելին, պարագի մակերեսի վրա դնված անհատական շերտը ավելի ավելացնում է ջերմասնյալի աշխատանքը, ներկայացնելով ճշգրիտ և հաստատուն ջերմունակության չափումներ։

Պլատինայի դիմադրության ջերմասնյալների (PTR) կառուցվածքային մասները

PTR-ում պլատինայի կրկնակի լարը պտուն է փոխանցվում միկա շերտի շուրջ։ Այս կրկնակի լարի կառուցվածքը նվազում է փոփոխական հոսանքի առաջացրած ինդուկտիվ ազդեցությունը, պարտադիր չափման ճշգրտությունը պահպանելով։ Միկա շերտը, որը գործում է որպես էլեկտրական անհատական, դիմադրության սպիրալի ծայրերում ամրացնում է սպիրալը և պաշտպանում է կորուստից։

Էբոնիտայի մակուրատ պաշտպանում է անցումը պարագի բաց ծայրում, առաջ բերում է մեխանիկական կայունություն և անհատականություն։ Պլատինայի լարի կողմնայինները կցվում են թուլ մեծ քանակությամբ պողպան լարերին, որոնք իրենց հերթին կցվում են էբոնիտայի մակուրատում ներկայացված AB կողմնայիններին։ Որպեսզի հեռացնել պողպան լարերի դիմադրությունը և բարելավել ճշգրտությունը, երկու նույնական պողպան լար (CD կողմնայիններով նշված) կցվում են վերևի ծայրի կողմնայիններին։ Այս «չորս լար» կառուցվածքը էլիմինացնում է լարերի դիմադրության պատճառած սխալները, որը կրիտիկական հատկություն է բարձր ճշգրտության կիրառություններում։

Արդյունաբերական PTR դիզայն

Ներքևում պատկերված է արդյունաբերական պլատինայի դիմադրության ջերմասնյալը։ Այստեղ պլատինայի սենսորային սպիրալը պաշտպանված է պղինձային կամ սառելական/կերամիկ պատերի կողմից։ Այս կրկնակի սահմանագիծը ընդունում է երկու կարևոր բան:

  • Մեխանիկական կուրտություն: 강력한 케이스는 혹독한 산업 환경에서 약한 백금 선을 보호합니다.

  • Քիմիական անհատականություն: սառելական կամ կերամիկ պահակը սենսորային էլեմենտը պաշտպանում է կորոսիվ նյութերից, պարտադիր երկարաժամկետ հավասարակշռություն և ճշգրիտ չափումներ քիմիական ակտիվ միջավայրերում։

Այս դիզայնը կուրտությունը հավասարակշռում է չափման ճշգրտության հետ, ինչը պլատինայի դիմադրության ջերմասնյալները համապատասխանում է լաբորատորական հետազոտություններից մինչև բարձր ջերմասնյալ ինդուստրական գործընթացների կիրառություններին։

Պլատինայի դիմադրության ջերմասնյալների առավելությունները

  • Օգտագործման հեշտություն: Պլատինայի դիմադրության ջերմասնյալով ջերմունակության չափումը ավելի հեշտ է գազային ջերմասնյալների համար, որը պահանջում է ավելի բարդ համակարգ և պահպանություն։

  • Բարձր ճշգրտություն: Մետրան տալիս է բարձր ճշգրիտ ջերմունակության ցուցանիշներ, որը դարձնում է այն իդեալական ճշգրիտ չափման կիրառությունների համար, ինչպիսիք են կալիբրացման լաբորատորիաները կամ ինդուստրական որակավորումը։

  • Լայն ջերմունակության տիրույթ: Այն աշխատում է լայն ջերմունակության տիրույթում, սկսած -200°C-ից մինչև 1200°C, որը համապատասխանում է տարբեր միջավայրերի, սկսած կրիոգենային մինչև բարձր ջերմունակության դիրքեր։

  • Ցանկացած ջերմունակության փոփոխության համար պլատինան հաստատունորեն ցուցադրում է նույն դիմադրության արժեքը, որը պարտադիր է կրկնող չափումների համար։

Պլատինայի դիմադրության ջերմասնյալների թույլատրելիությունները

  • ++); < strong>Արագ պատասխան: Ջերմասնյալը ունի հարաբերականորեն դանդաղ պատասխան արագ ջերմունակության փոփոխությունների համար, որը սահմանափակում է դրա համապատասխանությունը կիրառություններում, որտեղ պահանջվում է իրական ժամանակի հետևում արագ դինամիկայի համար։

  • Վերին ջերմունակության սահմանափակումներ:

    • Չնայած պլատինան ունի բարձր լուսային կետ (~1768&deg;C), երկար ժամանակաշրջանով աさらումը ավելի բարձր ջերմունակություններում ավելի քան 1200&deg;C արագացնում է մետաղի հեռացումը, որը երկարաժամկետ հաստատուն և ճշգրիտ չափումների համար անհաստատում է սենսորի ամբողջականությունը և ճշգրտությունը։

    • Սա սահմանափակում է դրա օգտագործումը աußerst hohen Temperaturen über dem empfohlenen Betriebsbereich.

  • Կառուցվածքի որակի ạy nhạy cảm: Để đạt được độ nhạy và dải đo rộng tuyệt vời, việc sản xuất cần phải rất cẩn thận. Các đơn vị chế tạo kém có thể giảm hiệu suất hoặc độ tin cậy, đòi hỏi hiệu chuẩn và bảo dưỡng cẩn thận.

Կարևոր դիմադրություններ

Չնայած սահմանափակումներին, պլատինայի դիմադրության ջերմասնյալները շարունակում են մնալ շատ ոլորտներում ընտրված անորակարգ, հիմնականում իրենց անհաստատությունը, ճշգրիտությունը և լայն ջերմունակության տիրույթը։ Այն կիրառությունների համար, որոնք պահանջում են շատ բարձր ջերմունակություն կամ արագ պատասխան, այլ սենսորներ (օրինակ, ջերմասնյալներ) կարող են լինել ավելի համապատասխան, բայց PTR-ները հաջողվում են դեպքերում, որտեղ պահանջվում է հաստատունություն և երկարաժամկետ հավասարակշռություն։

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Ինչպես վակուումային տեխնոլոգիան փոխարինում է SF6-ը ժամանակակից օղակաձև գլխավոր միավորներում
Ինչպես վակուումային տեխնոլոգիան փոխարինում է SF6-ը ժամանակակից օղակաձև գլխավոր միավորներում
Միացման հղումները (RMU) օգտագործվում են երկրորդային էլեկտրաէներգիայի բաշխման համար, ուղղակիորեն կապված են վերջնապատճառների հետ, ինչպիսիք են հողատարածային համայնքները, կառուցվածքները, առևտրային շենքերը, ավտոմагիստրալները և այլն:Հողատարածային ենթակայանում RMU-ն ներառում է 12 kV միջին լարվածությունը, որը հետո փոխվում է 380 V ցածր լարվածության ձեռնարկանների միջոցով: Ցածր լարվածության սիչակը էլեկտրաէներգիան բաշխում է տարբեր օգտագործող միավորներին: 1250 kVA բաշխման ձեռնարկանի համար հողատարածային համայ
James
11/03/2025
Ինչ է THD-ն: Ինչպես ազդում է էլեկտրաէներգիայի որակի և iếtվածքի վրա
Ինչ է THD-ն: Ինչպես ազդում է էլեկտրաէներգիայի որակի և iếtվածքի վրա
Էլեկտրատեխնիկայի ոլորտում էլեկտրաէներգիայի համակարգերի կայունությունը և հավասարակշռությունը ունեն առավելագույն կարևորություն: Էլեկտրաէներգիայի էլեկտրոնիկ տեխնոլոգիայի զարգացման հետ ոչ գծային բեռների լայն օգտագործումը հանգեցրել է էլեկտրաէներգիայի համակարգերում համարիչային դեֆորմացիայի ավելի հաճախ հանդիպող խնդրի:.THD-ի սահմանումըԸնդհանուր համարիչային դեֆորմացիան (THD) սահմանվում է որպես բոլոր համարիչային կազմումների քառակուսային միջին արժեքը հիմնական կազմումի քառակուսային միջին արժեքի հարաբերությո
Encyclopedia
11/01/2025
THD Overload: Ինչպես Հարմոնիկները Պարգևում Էլեկտրաէներգետիկ iếtանություն
THD Overload: Ինչպես Հարմոնիկները Պարգևում Էլեկտրաէներգետիկ iếtանություն
Երբ իրական ցանցի THD-ն գերազանցում է սահմանը (օրինակ, լարման THDv > 5%, հոսանքի THDi > 10%), դա առաջ է բերում օրգանիկ վնասվածք սարքավորումներին ամբողջ էլեկտրաէներգիայի շղթայում — փոխանցում → բաշխում → առաջացում → կառ soát → օգտագործում։ Կառուցվածքային մեխանիզմներն են լրացուցիչ կորստերը, ռեզոնանսային գերհոսանքը, պտույտի ֆլուկտուացիան և նմուշավորման կորուստը։ Վնասվածքների մեխանիզմները և արձանագրությունները մի ուրիշ են սարքավորումի տեսակի ըստ, ինչպես ներկայացված է ստորև:1. Փոխանցման սարքավորումներ՝
Echo
11/01/2025
Ինչ է լիցքային բեռը էներգիայի հոսքի կլանման համար էլեկտրաէներգետիկ համակարգերում
Ինչ է լիցքային բեռը էներգիայի հոսքի կլանման համար էլեկտրաէներգետիկ համակարգերում
Էներգիայի կլորացման հարաբերակցության համար էլեկտրական բեռը. Աշխատանքային և կառավարման հիմնական տեխնոլոգիաԷներգիայի կլորացման համար էլեկտրական բեռը հիմնականում օգտագործվում է լուծելու էլեկտրական էներգիայի ավելացումը, որը առաջացել է բեռի փոփոխությունների, էլեկտրական աղբյուրների դեֆեկտների կամ ցանցի այլ խախտումների պատճառով։ Իր կատարման համար պետք է հասնել հետևյալ կարևոր քայլերին.1. Հայտնաբերում և կանխատեսումՆախ կատարվում է էլեկտրական համակարգի իրական ժամանակի հետևում և գործառույթային տվյալների հավ
Echo
10/30/2025
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը