可動フランジ取付接続箱タイプ熱電対と表面取付ガスケットタイプ白金測温抵抗体との見分け方

Aug 18, 2021

ご伝言

工業用温度測定の分野では、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 タイプの熱電対と表面に取り付けられたガスケット 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。構造、動作原理、アプリケーションシナリオ、外観/配線に大きな違いがあります。この記事では、これら 2 種類のセンサーを区別する方法について詳しく説明し、読者がセンサーをより深く理解し、応用できるようにします。

 

I. 構造の違い

1. 可動フランジ取付ジャンクションボックス型熱電対の構造的特徴

可動フランジ取り付けジャンクション ボックス タイプの熱電対は、主に熱電対素子、絶縁スリーブ、保護シース、可動フランジ接続デバイス、およびジャンクション ボックスで構成されます。熱電対要素は熱電対の中心コンポーネントであり、異なる材質(ニッケル-クロム/ニッケル-シリコン、プラチナ-ロジウム/プラチナなど)の 2 本の金属線で構成され、両端が溶接されて測定端を形成します。絶縁スリーブは通常、高温耐性と絶縁特性を備えたセラミック材料 (コランダム チューブ、高-アルミナ チューブなど) でできており、2 本の熱電対線を絶縁し、短絡を防ぐために使用されます。保護シースは使用条件に応じて選択される材質(炭素鋼、ステンレス鋼、コランダム、ハステロイなど)でできており、主な機能は熱電対素線を媒体による腐食や衝撃から保護することです。熱電対のホットエンドが媒体に直接接触するため、高い熱伝導率は必要なく、その結果、応答時間が速くなります。可動フランジ接続デバイスは、フランジ プレートを介して機器またはパイプラインに接続するため、設置中にセンサーを微調整して、さまざまな設置位置や深さに適応させることができます。{10}ジャンクション ボックスは、熱電対エレメントと補償ワイヤを接続するために使用され、端子台が含まれています。冷接点温度の安定性 (熱源への近接の回避) が重要な考慮事項であり、密閉定格は通常 IP65 以上です。

2. 表面実装ガスケット型白金測温抵抗体の構造的特徴

表面実装ガスケット型白金測温抵抗体は、主に検出素子、ガスケット、保護管、簡易配線器具で構成されています。感知素子は白金抵抗温度計の中心温度測定コンポーネントであり、通常は白金線を巻いて作られており、測定面との十分な熱交換が必要です。ガスケットは表面実装型白金測温抵抗体の独自の設計で、ステンレス鋼またはニッケル-ベースの合金でできており、高い機械的強度と耐食性を備え、検出素子と測定面との密着を確保して測定精度を向上させます。保護チューブはステンレス鋼製で、高い機械的強度と耐食性を備え、検出素子を機械的損傷や化学的腐食から保護します。シンプルな配線装置は通常、別個の接続箱を使用せずに直接引き出し方式を使用します。-代わりに、ワイヤは保護チューブの引き出し穴を通して配線されるため、構造がシンプルになり、取り付けが簡単になります。{7}この設計によりセンサーはコンパクトになり、スペースに制約のある用途に適しています。-

 

II.動作原理の違い

1. 熱電対の動作原理

熱電対はゼーベック効果に基づいて動作します。ゼーベック効果では、2 つの異なる導体で構成される閉回路が、2 つの接合部の温度が異なる場合に熱電位を生成します。熱電対の熱電位は、測定端と基準端の間の温度差に正比例します。熱電位の大きさを測定することにより、測定端の温度を間接的に求めることができます。熱電対は応答速度が速いため、高温や急激に変化する温度の測定に適しています。

2. 白金測温抵抗体の動作原理

白金測温抵抗体は、金属の抵抗が温度とともに変化するという特性に基づいて動作します。具体的には、金属の抵抗値は温度の上昇とともに増加します。白金抵抗器の抵抗値と温度の間には、特定の関数関係があります。白金抵抗体の抵抗値を測定することで、測定面の温度を算出することができます。表面-取り付けガスケット-タイプの白金測温抵抗体は、ガスケットを使用して検出素子と測定面の密着を確保し、測定精度と安定性を向上させます。

 

Ⅲ.アプリケーションシナリオの違い

1. 熱電対の応用シナリオ

アクティブ フランジ-取り付けジャンクション ボックス熱電対は、炉温度や溶融金属温度など、固定設置と高速応答が必要な高温測定用途に適しています。-応答速度が速いため、温度変化を素早く反映できるため、高速応答が必要な用途に適しています。さらに、熱電対は -200 度から +1800 度までの広い測定範囲を持っています。

2. 白金測温抵抗体の応用シナリオ

表面{0}}取り付けガスケット-タイプの白金測温抵抗体は、機械装置のケーシングやパイプ表面などの固体表面温度の測定が必要な用途に適しています。ガスケット設計により測定面に密着するため、測定精度が向上します。白金測温抵抗体は高い測定精度を備えているため、特に中低温範囲(-200 度から +500 度)での高精度が必要な用途に適しています。さらに、表面-取り付けガスケット-タイプの白金測温抵抗体は取り付けが簡単で、スペースに制約がある場合や迅速な取り付けが必要な用途に適しています。

 

IV.外観と配線の違い

1. 熱電対の外観と配線

熱電対のヘッドは、熱接点が媒体に直接接触するため、通常、直径に大きな変化はなく、温度検出素子を追加する必要がありません。ジャンクション ボックスには通常、2 本または 4 本のワイヤ (デュアル熱電対の場合) が含まれています。補償ワイヤにはプラスとマイナスの極性があり、測定誤差を避けるために正しく接続する必要があります。

2. 白金測温抵抗体の外観と配線

表面{0}}パッド-タイプの白金測温抵抗体は、ヘッドに独特のパッドを備えており、測定面に密着する独自の設計になっています。配線は通常、保護管のリード穴を通って配線され、配線抵抗誤差を補償するために通常 2 本または 3 本のワイヤ (単線または 3 線システム) で構成されます。-白金測温抵抗体は起電力ではなく抵抗値の変化を原理としているため、正負の極性を区別する必要がありません。

 

V. まとめ

アクティブ フランジ-取り付けジャンクション ボックス熱電対と表面{1}}パッド- タイプの白金測温抵抗体温度計には、構造、動作原理、アプリケーション シナリオ、外観と配線に大きな違いがあります。熱電対は、固定設置と高速応答を必要とする高温測定用途に適しています。一方、表面実装パッド-タイプの白金測温抵抗体は、固体表面温度の高精度測定を必要とする用途に適しています。-実際のアプリケーションでは、特定のニーズに基づいて適切なセンサーを選択する必要があります。これら 2 つのセンサーの構造特性と動作原理を理解することで、その応用シナリオをより深く理解でき、工業用温度測定のためのより正確で信頼性の高いソリューションを提供できます。

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