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PT100 / PT1000 전기 기기 용 온도 센서 케이블
일반 가전제품으로는, 소독 캐비닛은 가정과 상업 장소에서 식품 소독 및 건강 관리에 널리 사용됩니다.. 소독 캐비닛에서, PT1000 온도 센서는 소독 캐비닛 내부 온도를 정확하게 측정하고 제어하는 데 매우 중요한 장치입니다..
PT100은 무엇입니까? / PT1000 온도 센서 프로브 케이블?
전자 온도계가있는 온도 센서는 특별한 보호 기능을 갖춘 하나 이상의 PT1000 온도 센서를 나타냅니다.. 구성 요소에는 커넥터가 포함됩니다, 넥 튜브, 열전대 피복 또는 손잡이, 등. 온도 센서에 내장 된 센서 요소는 실제로 온도 측정을 수행하는 PT1000 요소입니다., 측정 된 온도를 전기 신호로 변환합니다.
산업 온도 측정 분야의 온도 센서는 다음 측정 원칙에 따라 두 가지 유형으로 나뉩니다.:
열전대 유형
저항성
PT100 / 열전대가있는 PT1000 온도 센서
열전대는 최대 고온 측정에 적합합니다 +1,600 ℃. 저항 온도계와 비교합니다, 소규모 기갑 열전대 온도 센서는 응답 시간이 빠릅니다.
열전대는 "열전대"를 형성하기 위해 함께 묶인 두 개의 다른 금속으로 만들어졌습니다. 연결 지점 (뜨거운 정션) 온도 센서의 실제 측정 지점입니다, 와이어 엔드는 콜드 정션으로 지정됩니다.. 온도 센서의 측정 지점에서 온도가 변할 때, 금속 전자 농도와 온도의 차이로 인해 핫 엔드와 콜드 엔드 사이에 전압이 생성됩니다.. 이 전압은 온도 센서의 측정 지점에서 온도에 대략 비례합니다. (Seebeck 효과).
저항 온도계는 낮은 온도 및 중간 온도 범위에서 장점이 있습니다. -200 … +600 ℃. 산업에서, 저항 온도계는 주로 PT100 또는 PT1000을 측정 저항으로 사용합니다.. 온도 센서의 감지 요소가 온도 증가를 감지하는 경우, 저항도 증가 할 것입니다 (양의 온도 계수). PT100 저항 온도계는 저항이 있습니다 100 옴 at 0 ℃, PT1000 저항 온도계는 저항을 가지고 있습니다 1,000 옴.
일반적으로 말하면, 두 가지 유형의 측정 저항은 온도 센서에서 일반적으로 사용됩니다.: 필름 측정 저항 및 와이어 상처 측정 저항. 박막 측정 저항의 장점은 전체 크기가 작습니다., 강한 진동 저항, 그리고 적합한 구조를 채택하는 능력. 온도 범위를 초과하지 않는 경우 (정확도 클래스가있는 온도 센서의 측정 b: -50 … +500 박막 측정 저항의 경우 ° C. -200 … 와이어 상처 측정 저항의 경우 +600 ° C). 박막 측정 저항은 표준 설계입니다.
pt100, PT1000 온도 센서는 일반적으로 사용되는 온도 측정 기기이며 다양한 산업에서 필수 온도 측정 구성 요소입니다.. PT100 온도 센서는 산업에서 널리 사용됩니다, 전자 제품, 전력, 석유, 화학 산업, 공작 기계 및 기타 필드.
PT100, PT1000 온도 센서는 열전대 또는 열 저항 및 온도 송신기 모듈로 구성됩니다.. 채택 2, 3, 그리고 4 와이어 시스템, 비선형 보정 회로, 액체의 온도를 직접 측정 할 수 있습니다, 산업 공정에서 -200 ° C ~ +1600 ° C 범위의 가스 매체 및 다양한 특수 매체. 온도 신호를 온도 신호와 선형 인 4-20mA 전류 출력 신호로 변환합니다., 디스플레이로 전송 될 수 있습니다, 중앙 집중식 제어를위한 조정 기록 기기 또는 컴퓨터.
Pt100, PT1000 온도 센서는 온도 변수를 전송 가능한 표준화 된 출력 신호로 변환하는 기기입니다.. 주로 산업 공정에서 온도 매개 변수의 측정 및 제어에 사용.
센서가있는 송신기는 일반적으로 두 부분으로 구성됩니다.: 센서 및 신호 변환기. 센서는 주로 열전대 또는 열 저항입니다; 신호 변환기는 주로 측정 유닛으로 구성됩니다., 신호 처리 및 변환 장치. 일부 송신기에는 디스플레이 장치가 추가되었습니다, 그리고 일부는 또한 FieldBus 기능을 가지고 있습니다.
PT100의 작동 원리, PT1000 온도 센서
PT100 및 PT1000 온도 센서는 온도 측정 센서로 사용되며 일반적으로 온도 송신기와 함께 사용됩니다., 프로세스 제어 시스템을 형성하기위한 규제 기관 및 디스플레이 기기. 액체 온도를 직접 측정하거나 제어하는 데 사용됩니다., 다양한 생산 공정에서 -200 ° -500 ℃ 범위의 증기 및 가스 매체 및 고체 표면. 열 저항은 온도를 측정하기 위해 온도가 변할 때 물질의 저항이 변화한다는 특성을 사용합니다.. 측정 된 매체에 온도 구배가있을 때, 측정 온도는 온도 감지 요소 범위 내의 매체의 평균 온도입니다.. 다양한 열 저항의 모양은 매우 다르지만, 그들의 기본 구조는 거의 비슷합니다, 일반적으로 온도 감지 요소로 구성됩니다, 절연 슬리브, 보호 튜브, 그리고 정션 박스.
열 저항은 물질의 온도가 변할 때, 저항은 또한 온도를 측정하기 위해 변화합니다. 저항 값이 변할 때, 작업 기기는 저항 값에 해당하는 온도 값을 표시합니다.. 압축 스프링 온도 감지 요소의 특성이 있습니다., 좋은 충격 저항, 고온 측정 정확도, 높은 기계적 강도, 좋은 압력 저항, 수입 된 박막 저항 요소, 신뢰할 수 있고 안정적인 성능.
온도에 따라 변화하는 온도 센서의 물리적 매개 변수에는 확장이 포함됩니다., 저항, 정전 용량, 전자력, 자기 특성, 빈도, 광학 특성, 열 노이즈, 등. 생산 개발로, 새로운 온도 센서가 계속 나타날 것입니다.
PT100 온도 센서는 비 전기 물리량을 전기량으로 변환합니다., 따라서 반도체 장치의 정확한 온도 측정 및 자동 제어를 가능하게합니다.. 온도 센서는 광범위한 용도가 있으며 온도 측정 및 제어에 사용할 수 있습니다., 온도 보상, 유량, 흐름 및 풍속 결정, 액체 수준 표시, 온도 측정, 자외선 및 적외선 측정. 그러므로, 열전대 방지 튜브와 용광로 벽 구멍 사이의 간격은 내화 점토 또는 석면 로프와 같은 열 내성 재료로 차단되어 온도 측정의 정확도에 영향을 미치지 않도록합니다.. 열전대의 차가운 끝은 용광로 몸에 너무 가깝습니다., 온도가 100 ° C를 초과하게합니다. 열전대는 강력한 자기장과 가능한 한 강한 전기장에서 멀리 설치해야합니다..
PT100 온도 센서에 의해 감지 된 온도 변동의 진폭은 용광로 온도 변동의 진폭보다 작습니다.. 측정 지연이 커집니다, 열전대 변동의 진폭이 작을수록 실제 용광로 온도와의 차이가 커집니다.. 시간 상수가 큰 열전대가 온도 측정 또는 온도 제어에 사용될 때, 기기에 의해 표시되는 온도는 거의 변동하지만, 실제 용광로 온도는 크게 변동 할 수 있습니다.
PT100, PT1000 온도 센서는 백금 저항 PT100으로 포장 된 센서입니다., PT1000 구성 요소. 사용 환경의 온도 범위 및 설치 방법에 따라, 다른 재료는 센서를 현장 온도 측정에 직접 사용할 수있는 센서에 포장하는 데 사용됩니다.. PT100 및 PT1000 구성 요소 자체는 매우 취약하며 현장 온도 측정에 직접 사용할 수 없습니다.. PT100 및 PT1000 구성 요소의 온도 측정 범위는 매우 넓습니다., PT100 온도 센서는 온도 범위 내에서 서비스 수명 및 온도 측정 정확도를 보장하지 않습니다.. 다시 말해서, PT100 온도 센서의 서비스 수명 및 온도 측정 정확도는 포장 형태에 따라 결정됩니다.. 그러므로, PT100 온도 센서가 포장 후 온도 수집에 직접 사용할 수있는 온도 프로브 인 경우, 온도 센서의 매개 변수는 전자 구성 요소의 매개 변수와 같지 않습니다.. 전자 구성 요소를 구매하려는 경우, 구성 요소의 제조업체 또는 에이전트 만 찾기 만하면됩니다.. 하지만 PT100 온도 센서를 구매하려면, 온도 센서 포장을 전문으로하는 제조업체를 찾아야합니다., 특정 기술 요구 사항을 제조업체의 기술 직원과 명확하게 전달합니다.. 이러한 방식으로 만 적절한 온도 측정 범위와 설치 방법을 갖춘 온도 센서를 얻고 서비스 수명을 보장 할 수 있습니다..
PT100 온도 센서는 백금 열 저항입니다, 온도가 변함에 따라 저항이 변합니다. 그만큼 100 PT 후에는 저항이라는 것을 의미합니다 100 0°C에서 옴, 그리고 그것의 저항은 대략적입니다 138.5 100 ° C에서 옴. 그것의 원칙: PT100이있을 때 0 섭씨 온도, 그것의 저항입니다 100 옴, 온도가 상승함에 따라 저항은 대략 일정한 속도로 증가합니다.. 그러나 그들 사이의 관계는 단순한 비례 관계가 아닙니다., 그러나 포물선에 더 가까워 야합니다.
백금 저항의 저항이 온도에 따라 어떻게 변하는 지에 대한 계산 공식: -200<티<0RT = R0[1+at+bt+c(t-100)티]
(1) 0<티<850RT = R0 (1+at+bt2)
(2) RT는 t ℃의 저항 값입니다, R0은 0 ℃에서 저항 값이다.
ㅏ, 비, 공식의 계수는 실험적으로 결정됩니다.
표준 계수는입니다: a = 3.90802*10-3 ℃; b = -5.802*10-7 ℃; C = -4.27350*10-12 ℃
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