露出熱電対と可動フランジの区別方法-接続箱に取り付けられたタイプの白金測温抵抗体

Aug 15, 2020

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工業用温度測定の分野では、露出熱電対と可動フランジに取り付けられたジャンクション ボックス タイプの白金測温抵抗体が 2 つの一般的なタイプの温度センサーです。{0}構造設計、動作原理、性能特性、アプリケーション シナリオに大きな違いがあります。以下の複数の側面からの体系的な比較により、それらの核となる違いが明確になります。

 

I. 構造設計と設置方法の違い

1. 露出した熱電対

露出熱電対の主な特徴は、追加の保護シースを必要とせずに、その測定端が測定媒体に直接露出していることです。通常、これらは 2 本の異なる金属ワイヤ (ニッケル-クロム-ニッケル-シリコンなど) を溶接して形成され、測定媒体に直接挿入される測定端を形成します。その構造設計は、直接的な接触と迅速な応答を重視しています。測定端が露出しているため、媒体の温度変化を直接感知できるため、応答時間が非常に速くなり、瞬間的な温度測定が必要なシナリオに適しています。たとえば、食品加工産業や製薬産業では、露出した熱電対を使用して液体または気体の温度変化を迅速に監視し、生産プロセスの安全性を確保できます。ただし、設置プロセスでは、測定端が測定媒体に完全に浸されていることを確認する必要があるため、設置が複雑になります。さらに、金属ワイヤは高温や腐食性環境で酸化または腐食する可能性があり、長期安定性に影響を及ぼします。-

2. 可動フランジ-取り付けジャンクションボックス型白金測温抵抗体

可動フランジ-取付接続箱形白金測温抵抗体は、その可動フランジ接続と白金線巻線構造が最大の特徴です。通常は可動フランジ(DN50など)を使用し、測定対象物の表面にボルトで固定します。内部では、白金線がセラミックまたはマイカのフレームに巻かれて温度検出素子が形成されており、接続箱を介して外部回路に接続されています。{4}}ジャンクションボックスの設計により、信号の伝送とメンテナンスが容易になると同時に、防水および防塵保護も提供されます。たとえば、食品加工産業や製薬産業では、可動フランジの設計によりプローブと機器の表面が確実に密着し、熱伝達時の熱損失が低減されます。その構造設計は、フランジ接続の柔軟性と白金線の安定性を強調しています。可動フランジの設計により、測定精度に対する環境要因の影響が軽減され、機械的振動や衝撃に対する耐性が強化されています。ただし、その取り付けプロセスでは、フランジが測定対象の表面に完全に接触していることを確認する必要があるため、取り付けが複雑になります。さらに、環境要因により、時間の経過とともにジャンクション ボックスのシール性能が低下する可能性があります。

 

II.動作原理の違い

1. 露出熱電対の動作原理

熱電対はゼーベック効果に基づいており、2 つの異なる金属導体が温度勾配下で熱電位差を生成します。 2 つの金属導体が接続されて閉回路を形成し、2 つの接点の温度が異なる場合、回路内に起電力が発生します。この力の大きさは、材料特性と接合部間の温度差に関係します。起電力を測定することで間接的に温度値を算出することができます。熱電対は高い感度を持っています。 1 度の温度変化により、出力電圧は約 5-40 マイクロボルト変化します。構造がシンプルで可動部品がないため、高温、高圧、腐食性の高い環境に適しています。{8}}露出設計により応答時間が短縮されますが、金属ワイヤの酸化と腐食に注意する必要があります。

2. 可動フランジとジャンクションボックスを備えた白金測温抵抗体の動作原理

白金測温抵抗体は、温度によって金属の抵抗が変化する特性を利用したものです。それらの抵抗値は温度と非線形の関係にあり、温度値を決定するには表または公式を使用した計算が必要です(たとえば、Pt100 は 0 度で 100Ω の抵抗を持ち、抵抗値は温度の上昇とともに線形に増加します)。白金測温抵抗体は高感度です。 1 度の温度変化により、抵抗値が大きく変化します。構造がシンプルで可動部品がなく、中低温(-200度から600度)での精密な測定に適していますが、測定精度への影響を防ぐため、強い磁場や機械的振動を避ける必要があります。可動フランジ設計により、高温環境下でも安定した測定性能を実現します。

 

Ⅲ.識別方法

1. 目視検査

露出熱電対: 通常、ヘッドには保護シースがなく、測定端が直接露出しています。これは、溶接された 2 本の異なる金属ワイヤで構成されており、金属ワイヤは測定媒体に直接接触します。

可動フランジと接続箱を備えた白金測温抵抗体: 通常、ヘッドは金属製の保護チューブで覆われており、内部の温度検出素子は巻かれた白金線でできています。{0}}可動フランジを測定対象物表面にボルトで固定し、接続箱を用いて外部回路と接続します. 2. 配線方法

露出熱電対: 2 線システム (正と負) を使用し、端子ボックスに「TC+」と「TC−」のマークが付いています。{0}リード線は通常、赤 (プラス) と黒/青 (マイナス) です。

可動フランジ取付端子箱タイプ白金測温抵抗体: 3 線式 (R1、R2、R3) を使用し、端子箱に「R1」、「R2」、「R3」のマークが付いています。リード線は多くの場合、赤、白、黄色です。

3. マルチメータの測定

露出した熱電対: 抵抗値は非常に小さく、通常はわずか数オームです。

可動フランジ取付端子箱形白金測温抵抗体:室温での抵抗値は約100Ω(Pt100)です。

 

IV.アプリケーションシナリオの違い

1. 露出した熱電対

迅速な応答と直接接触が必要なシナリオ: たとえば、食品加工産業や製薬産業では、露出した設計によりプローブが媒体温度の変化を直接感知し、測定精度と応答速度が向上します。

高温環境: 高温測定でも安定して動作し、反応器やパイプラインなどの高温機器に適しています。{{1}

2. 可動フランジ取付端子箱形白金測温抵抗体

高速応答と密着が必要なシナリオ: たとえば、食品加工産業や製薬産業では、可動フランジの設計によりプローブと機器表面との十分な接触が確保され、測定精度と応答速度が向上します。

中温および低温環境: -屋内または HVAC システムなどの低圧シナリオで優れたパフォーマンスを発揮します。

 

V. 選択の提案

1. 露出熱電対の選択

環境条件: 強い振動や衝撃環境を避け、高速応答と測定対象の媒体との直接接触が必要なシナリオで使用します。

設置要件: 確実な接続を確保するには、機器に適合する測定端の仕様を持つプローブを選択してください。

2. 可動フランジ取付端子箱形白金測温抵抗体の選定

設置要件: 確実な接続を確保するために、機器に適合する可動フランジ仕様のプローブを選択してください。

環境条件: 強い磁場や機械的振動環境を避け、中低温環境での正確な測定と高速応答が必要なシナリオで使用します。{0}} VI.概要と補完関係

露出熱電対と可動フランジに取り付けられた接続箱タイプの白金測温抵抗体との主な違いは、動作原理と適用環境にあります。露出熱電対はゼーベック効果を利用して柔軟な温度測定を提供し、高速応答と直接接触が必要なシナリオに適しており、高温環境で非常に優れた性能を発揮します。-可動フランジ-に取り付けられた接続箱タイプの白金測温抵抗体は、抵抗の変化を利用して中および低温の温度範囲で正確な温度測定を提供します。-、高速応答と密着が必要なシナリオに適しており、特に高温または振動環境で安定した性能を発揮します。-センサーを選択するときは、中心となる要件を明確にする必要があります。露出型熱電対は高温環境での応答速度と測定精度に重点を置き、可動フランジ-に取り付けられた接続箱タイプの白金測温抵抗体は中低温環境での応答速度と測定精度に重点を置いています。-これら 2 種類のセンサーを連携させることで、さまざまなシナリオの温度測定のニーズを満たすことができます。

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