PT100 / PT1000 temperatursensorkabel för elektriska apparater

Som en vanlig hushållsapparat, desinfektionsskåp används ofta för matdesinfektion och hälsovård i hem och kommersiella platser. I desinfektionsskåp, PT1000 temperatursensorer är en mycket viktig enhet för att noggrant mäta och kontrollera temperaturen inuti desinfektionsskåpet.

Vad är en PT100 / PT1000 temperaturgivare sondkabel?
En temperaturgivare med en elektronisk termometer avser en eller flera PT1000 temperaturgivare med särskilt skydd. Komponenterna inkluderar kontakter, halsrör, termoelement höljen eller handtag, etc. Det inbyggda sensorelementet i temperatursensorn är elementet PT1000 som faktiskt utför temperaturmätningen, omvandla den uppmätta temperaturen till en elektrisk signal.

PT1000-550BW temperatursensorsond för CR-10 plätering av koppar,3D Vulkan, V6 Mässing 3D-skrivare Värmeblock Termistor Sensor Sond Beständig mot hög temperatur 1,5M/59 tum

PT1000-550BW temperatursensorsond för CR-10 plätering av koppar,3D Vulkan, V6 Mässing 3D-skrivare Värmeblock Termistor Sensor Sond Beständig mot hög temperatur 1,5M/59 tum

PT1000 temperaturgivare(1000Ω vid 0°C) med 3 m lång kabel har -150~+50°C linjäritet av den karakteristiska kurvan i frysar

PT1000 temperaturgivare(1000Ω vid 0°C) med 3 m lång kabel har -150~+50°C linjäritet av den karakteristiska kurvan i frysar

Temperaturgivare i rostfritt stål termoelement Dubbellag PT100 Termiskt motstånd Temperaturkabelsond PT1000 Fyrtrådstemperaturgivare 4 Trådkabel(Pt1000 B 1m)

Temperaturgivare i rostfritt stål termoelement Dubbellag PT100 Termiskt motstånd Temperaturkabelsond PT1000 Fyrtrådstemperaturgivare 4 Trådkabel (Pt1000 B 1m)

Temperatursensorer inom området industriell temperaturmätning är indelade i två typer enligt följande mätprinciper:
termoelement typ
Resistiv
PT100 / PT1000 temperaturgivare med termoelement

Termoelement är lämpliga för högtemperaturmätningar upp till +1,600 °C. Jämfört med motståndstermometrar, bepansrade termoelementtemperatursensorer med liten diameter har snabbare svarstider.

Termoelement är gjorda av två olika metaller som är bundna till ett "termoelement". Anslutningspunkten (varm korsning) är den faktiska mätpunkten för temperatursensorn, och trådänden betecknas som kallövergången. När temperaturen vid mätpunkten för temperatursensorn ändras, en spänning kommer att genereras mellan den varma änden och den kalla änden på grund av skillnaden i metallelektronkoncentration och temperatur. Denna spänning är ungefär proportionell mot temperaturen vid temperatursensorns mätpunkt (Seebeck effekt).

Motståndstermometrar har sina fördelar i låg- och medeltemperaturområdet -200 … +600 °C. I industrin, resistanstermometrar använder huvudsakligen Pt100 eller Pt1000 som mätmotstånd. Om en temperatursensors avkänningselement upptäcker en ökning av temperaturen, dess motstånd kommer också att öka (positiv temperaturkoefficient). Motståndstermometern Pt100 har ett motstånd på 100 Ohm kl 0 °C, medan motståndstermometern Pt1000 har ett motstånd på 1,000 Ohm.

I stort sett, två typer av mätmotstånd används vanligtvis i temperatursensorer: filmmätmotstånd och trådlindade mätmotstånd. Fördelarna med tunnfilmsmätmotstånd är deras lilla totala storlek, starkt vibrationsmotstånd, och förmågan att anta lämpliga strukturer. Förutsatt att deras temperaturområde inte överskrids (mätområde för temperaturgivare med noggrannhetsklass B: -50 … +500 °C för tunnfilmsmätmotstånd. -200 … +600°C för trådlindade mätmotstånd). Tunnfilmsmätmotstånd är standarddesign.

pt100, PT1000 temperatursensor är ett vanligt använt temperaturmätinstrument och en oumbärlig temperaturmätningskomponent i olika industrier. PT100 temperatursensor används ofta inom industrin, elektronik, elkraft, petroleum, kemisk industri, verktygsmaskiner och andra områden.

PT100, PT1000 temperatursensorer är sammansatta av termoelement eller termiska motstånd och temperatursändarmoduler. Adopterar 2, 3, och 4-trådssystem, med icke-linjär korrigeringskrets, den kan direkt mäta vätskans temperatur, gasmedia och olika specialmedier i intervallet -200°C till +1600°C i industriella processer. Konvertera temperatursignalen till en 4-20mA strömutgångssignal som är linjär med temperatursignalen, och kan överföras till displayen, justering av inspelningsinstrument eller dator för centraliserad kontroll.

Pt100, PT1000 temperatursensor är ett instrument som omvandlar temperaturvariabler till en sändbar standardiserad utsignal. Används främst för mätning och kontroll av temperaturparametrar i industriella processer.

En sändare med sensor består vanligtvis av två delar: sensorn och signalomvandlaren. Sensorn är huvudsakligen ett termoelement eller termiskt motstånd; signalomvandlaren består huvudsakligen av en mätenhet, signalbehandlings- och omvandlingsenhet. Vissa sändare har lagt till displayenheter, och vissa har även fältbussfunktioner.

K Typ Pt100 temperatursensorsond 1-5 Mätare Kabel 4mmx30mm Termoelement

K Typ Pt100 temperatursensorsond 1-5 Mätare Kabel 4mmx30mm Termoelement

RTD PT100 temperatursensor i rostfritt stål 3 Ledningar 2M Kabel -50~500°C

RTD PT100 temperatursensor i rostfritt stål 3 Ledningar 2M Kabel -50~500°C

Tre-tråds pt100 Pt1000 temperatursensor platina termiskt motstånd tråd vattentät sond

Tre-tråds pt100 Pt1000 temperatursensor platina termiskt motstånd tråd vattentät sond

Arbetsprincipen för pt100, PT1000 temperaturgivare
pt100 och PT1000 temperaturgivare används som temperaturmätningsgivare och används vanligtvis tillsammans med temperaturgivare, regulatorer och displayinstrument för att bilda ett processtyrningssystem. Den används för att direkt mäta eller kontrollera vätskans temperatur, ång- och gasmedier och fasta ytor i intervallet -200℃-500℃ i olika produktionsprocesser. Termisk resistans använder egenskapen att ett ämnes resistans ändras när dess temperatur ändras för att mäta temperatur. När det finns en temperaturgradient i det uppmätta mediet, den uppmätta temperaturen är medeltemperaturen i mediet inom temperaturavkänningselementets område. Även om formerna på olika termiska motstånd är väldigt olika, deras grundläggande strukturer är ungefär lika, vanligtvis bestående av temperaturavkännande element, isolerande ärmar, skyddsrör, och kopplingslådor.

Termisk motstånd använder egenskapen att när temperaturen hos ett ämne ändras, dess motstånd ändras också för att mäta temperaturen. När motståndsvärdet ändras, arbetsinstrumentet visar temperaturvärdet som motsvarar resistansvärdet. Den har egenskaperna hos kompressionsfjädertemperaturavkännande element, bra stöttålighet, hög temperaturmätningsnoggrannhet, hög mekanisk hållfasthet, bra tryckmotstånd, importerat tunnfilmsmotståndselement, pålitlig och stabil prestanda.

De fysiska parametrarna för temperatursensorn som ändras med temperaturen inkluderar expansion, motstånd, kapacitans, elektromotorisk kraft, magnetiska egenskaper, frekvens, optiska egenskaper, termiskt brus, etc. Med utvecklingen av produktionen, nya temperatursensorer kommer att fortsätta att dyka upp.

Temperatursensorn pt100 omvandlar icke-elektriska fysiska storheter till elektriska storheter, vilket möjliggör exakt temperaturmätning och automatisk kontroll av halvledarenheter. Temperatursensorer har ett brett användningsområde och kan användas för temperaturmätning och kontroll, temperaturkompensation, flödeshastighet, bestämning av flöde och vindhastighet, vätskenivåindikering, temperaturmätning, mätning av ultraviolett och infrarött ljus. Därför, gapet mellan termoelementets skyddsrör och hålet i ugnsväggen bör blockeras med värmebeständiga material såsom eldfast lera eller asbestrep för att förhindra varm och kall luftkonvektion från att påverka noggrannheten i temperaturmätningen. Den kalla änden av termoelementet är för nära ugnens kropp, vilket gör att temperaturen överstiger 100°C. Termoelement bör installeras borta från starka magnetfält och starka elektriska fält så mycket som möjligt.

Amplituden för temperaturfluktuationen som detekteras av pt100 temperatursensorn är mindre än amplituden för ugnstemperaturfluktuationen. Ju större mätfördröjning, ju mindre amplituden av termoelementets fluktuationer och desto större skillnad från den faktiska ugnstemperaturen. När ett termoelement med stor tidskonstant används för temperaturmätning eller temperaturkontroll, även om temperaturen som visas av instrumentet fluktuerar väldigt lite, den faktiska ugnstemperaturen kan variera kraftigt.

PT100, PT1000 temperatursensorer är sensorer förpackade med platinamotstånd PT100, PT1000 komponenter. Beroende på temperaturintervall och installationsmetod för användningsmiljön, olika material används för att packa sensorn till en sensor som direkt kan användas för temperaturmätning på plats. PT100 och PT1000 komponenter i sig är mycket ömtåliga och kan inte användas direkt för temperaturmätning på plats. Även om temperaturmätningsområdet för PT100 och PT1000 komponenter är mycket brett, temperatursensorn PT100 garanterar inte livslängden och temperaturmätningsnoggrannheten inom temperaturområdet. Med andra ord, livslängden och temperaturmätningsnoggrannheten för PT100 temperatursensor bestäms av förpackningsformuläret. Därför, om PT100 temperaturgivare är en temperatursond som kan användas direkt för temperaturinsamling efter förpackning, temperatursensorns parametrar är inte ekvivalenta med parametrarna för elektroniska komponenter. Om du vill köpa elektroniska komponenter, du behöver bara hitta tillverkaren eller agenten för komponenten. Men om du vill köpa en PT100 temperaturgivare, du måste hitta en tillverkare som är specialiserad på temperatursensorförpackningar, och tydligt kommunicera de specifika tekniska kraven med tillverkarens tekniska personal. Endast på detta sätt kan vi säkerställa att vi får en temperaturgivare med lämpligt temperaturmätområde och installationsmetod och garanterad livslängd.

Temperatursensorn pt100 är ett termiskt motstånd av platina, och dess motstånd ändras när temperaturen ändras. De 100 efter PT betyder att dess motstånd är 100 ohm vid 0°C, och dess motstånd är ungefär 138.5 ohm vid 100°C. Dess arbetsprincip: När PT100 är kl 0 grader Celsius, dess motstånd är 100 ohm, och dess motstånd kommer att öka med en ungefär konstant hastighet när temperaturen stiger. Men förhållandet mellan dem är inte ett enkelt proportionellt förhållande, men borde vara närmare en parabel.
Beräkningsformeln för hur motståndet hos ett platinamotstånd förändras med temperaturen: -200<t<0℃ Rt=R0[1+Vid+Bt+C(t-100)t]
(1) 0<t<850℃ Rt=R0 (1+Vid+Bt2)
(2) Rt är motståndsvärdet vid t℃, och R0 är resistansvärdet vid 0℃.
A, B, och koefficienter i formeln bestäms experimentellt.
Standardkoefficienterna är: A=3,90802*10-3℃; B=-5,802*10-7℃; C=-4,27350*10-12℃

Kontakta oss

Väntar på ditt mejl, vi kommer att svara dig inom 12 timmar med värdefull information du behövde.

RELATERADE PRODUKTER

Begär en offert

Fyll i vårt offertformulär så svarar vi på ditt meddelande så snart som möjligt!