Ved brug af
RTD-sensorer er en fantastisk måde at overvåge temperaturen på aircondition- og varmesystemer. Disse sensorer er designet til at måle lufttemperatur og giver dig mulighed for at justere luftstrøm, temperatur og tryk. Disse sensorer fås i en række forskellige størrelser, fra små isolerede sensorer til store ikke-isolerede sensorer og kan udstyres med en række tilbehør.
Valg af den korrekte temperatursensor til en måleapplikation er et kritisk trin i design af et system. Forskellige typer sensorer har forskellige niveauer af nøjagtighed og ydeevne. Valg af den mest passende sensortype kan forbedre nøjagtigheden og reducere driftsomkostningerne.
Et andet trin i at vælge den passende temperatursensor til din måleapplikation er at vælge den passende ledningskonfiguration. Den mest almindelige konfiguration er 3-leder-designet, som bruger to ledninger til at føre excitationsstrømmen over RTD-elementet. To-leder og fire-wire konfigurationer er også tilgængelige. Hver af disse har forskellige fordele og ulemper.
Den vigtigste faktor ved valg af den korrekte sensor til en måleapplikation er målydelsen. Dette opnås ved at vælge et føleelement, der giver den nødvendige nøjagtighed og reducerer fejlkilder. De mest almindelige sensorelementtyper omfatter platin, kobber og nikkel. Disse materialer er almindeligt anvendt til fremstilling af RTD-sensorelementer.
De fleste RTD'er er kalibreret ved 0 grader Celsius. Temperaturområdet for RTD er dog også en vigtig faktor. Temperaturområdet afhænger af den type element, der bruges til at bygge følerelementet.
Platin er det mest almindelige følerelement til RTD'er, men trådviklede sensorer kan også bruges. Det trådviklede design er især nyttigt i køligere applikationer. I modsætning til termoelementer, som ikke er egnede til kryogene applikationer, er RTD'er designet til at fungere godt i temperaturer så lave som -200 grader Celsius.
Valg af den korrekte modstand er en anden faktor til at bestemme nøjagtighed og stabilitet. Almindeligt anvendte materialer i resistive strukturer er kobber, nikkel og platin. Jo højere renhed det anvendte metal er, jo bedre ydeevne. Generelt gælder det, at jo højere renhed, jo mindre fejl introduceres. Det er også vigtigt at overveje forureningsniveauet af ledningerne. Hvis ledningen er forurenet, vil fejlen stige. Ligeledes kan ledninger, der er for tynde eller for tykke, påvirke nøjagtigheden.
Et almindeligt problem med termoelementer er ledningsforurening. Derudover er temperaturområdet for en RTD afgørende for at designe en sensorløsning. At vælge den bedste RTD til applikationen er den bedste måde at minimere feltdrift og reducere systemstøj.
Brug af det korrekte tilbehør til RTD-sensorer er et must for korrekt installation og vedligeholdelse af disse enheder. Fittings skal være stive, sikre og i stand til den ønskede indføringslængde. Det skal også kunne give en tæt forsegling.
Termoelementer er standardkomponenter i mange industrielle processer. De bruges almindeligvis til at måle og kontrollere temperatur i raffineringsprocesser og andre kritiske industrier. De er også tilgængelige til videnskabelig forskning og OEM-applikationer. De kommer i mange former og størrelser, fra små lige-gennem jakker til rør og slanger med stor diameter. De kan fremstilles i rustfrit stål, messing eller andre materialer, afhængigt af anvendelsen.
En rtd- eller modstandstemperaturdetektor er en enhed, der bruger et elektronisk kredsløb til at måle temperaturen på en væske eller gas. Kredsløbet styres ved at føre en lille strøm gennem et resistivt element. Modstanden stiger med temperaturen. Denne modstand varierer med temperaturen, og den resulterende spænding konverteres til temperaturkalibrerede enheder. Et stofs temperatur måles normalt i grader Celsius. Der er mange typer RTD'er på markedet, hvoraf mange er designet til at opfylde de mest krævende forhold. De er også holdbare og stødsikre. Modstanden af en RTD kan måles i ohm, og dens responstid varierer afhængigt af den anvendte type RTD.
Fittingen er lavet af rustfrit stål med en rustfri stålspids, der er stor nok til at holde sonden sikkert på plads. Den kommer også med en kompressionskirtel. Dette er en enkel og effektiv måde at sikre korrekt installation af sonden i termobrønden og er især nyttig i applikationer, hvor standardfittings ikke kan bruges.
Termoelementer er en væsentlig del af kritiske industrielle processer såsom petrokemisk, fødevare- og kemisk fremstilling. De bruges også i videnskabelig forskning, især dem, der involverer måling af relative temperaturer. De bruges også i distributionsproceskæder og i kritiske applikationer såsom farmaceutisk produktion. De bruges også til fremstilling, emballering og andre industrielle sensorapplikationer. De er især nyttige i miljøer, der kan blive udsat for ekstreme temperaturer.
Den bedste måde at vælge den rigtige tilpasning til din RTD-sensor på er at forstå applikationen og typen af applikation og derefter bestemme størrelsen, formen og materialet for den passende kompressionsfitting. Dette vil sikre korrekt indføringslængde og en sikker, lækagefri forbindelse.
Uanset om du skal måle temperatur i ekstremt kolde omgivelser eller i den kemiske industri, kan RTD-sensorer give dig nøjagtige aflæsninger. Disse sensorer er et populært valg til temperaturmåling. De giver hurtige og nøjagtige aflæsninger og er meget stabile. Der er mange typer RTD-sensorer at vælge imellem. Disse omfatter platin, nikkel og wolfram. Hver type sensor har sine egne fordele og ulemper.
Platin RTD-sensorer har fremragende langsigtet nøjagtighed og korrosionsbestandighed. De kan også bruges ved høje temperaturer. De er almindeligt anvendt i den kemiske procesindustri, men kan også bruges i farmaceutisk udvikling. De bruges også til at måle temperatur i halvlederindustrien.
En anden type sensor er et termoelement. Den har ledere af to forskellige materialer. Modstandsaflæsningen konverteres derefter til en temperaturaflæsning. Hver type har et specifikt temperaturområde at måle. Dette gør termoelementer billigere at producere end RTD'er. Termoelementer måler temperaturer fra -180 grader Celsius til 2.320 grader Celsius. Temperaturområdet for disse sensorer varierer meget afhængigt af de anvendte materialer.
Den mest almindelige type RTD-sensor er platinsensoren. Disse sensorer producerer de mest nøjagtige temperaturkoefficienter. De er også kendt for deres høje langtidsstabilitet. De bruges også i den kemiske og farmaceutiske industri, hvor de skal operere i præcise miljøer.
En anden type RTD-sensor er en nikkel-jern-sensor. Disse sensorer har en jernkerne pakket ind i nikkel. De har god korrosionsbestandighed, men er modtagelige for korrosion. Denne type sensor er også modtagelig for stemmingstab, som opstår, når sensoren læser delvist i miljøet. Sensorer skal nedsænkes dybt nok i mediet for at undgå tab af stamme.
En anden type RTD-sensor er en negativ temperaturkoefficientsensor. Disse sensorer har negativ modstand ved 0 grader Celsius. Disse sensorer kan bruges til at måle temperaturer under -80 grader Celsius. Disse sensorer bruges i den kemiske industri, hvor der kræves præcision. De bruges også i halvlederindustrien, hvilket kræver, at de fungerer under uberørte forhold. De bruges også i fødevareindustrien til at måle temperaturen på fødevarer.
Temperaturområdet for en RTD-sensor varierer afhængigt af det metal, der bruges til det resistive element. De mest almindelige typer er nikkel og platin. Disse sensorer er billigere end platin RTD'er. Nikkelsensorer mister dog nøjagtigheden ved højere temperaturer. De er også skrøbelige. Disse sensorer kommer normalt med en kappe af rustfrit stål.
Det mest almindelige blymateriale til RTD-sensorer er kobber. Dette skyldes, at kobber udviser et specifikt forhold mellem modstand og temperatur. Længden af modstandstråden stiger med temperaturen. Det er vigtigt, at modstandsledningen ikke er snoet, da dette kan beskadige RTD'en. Det er også vigtigt, at ledningerne opfylder modstandskravene i RTD'en.
Pansret medium og lav temperatur termisk modstand
Ningbo Qingyang Automation Technology Co., Ltd. er berømt Kina WZPK-serien pansrede termiske modstandsleverandører og OEM/ODM WZPK-serien pansrede termiske modstandsproducenter. Vi har avanceret og komplet førsteklasses testudstyr i industrien, fysiske testlaboratorier, automatisk trykkalibreringsudstyr, automatisk temperaturkalibreringsudstyr, engros WZPK-serien pansret termisk modstand osv. Ovenstående udstyr kan fuldt ud sikre levering af højpræcision endelig Custom Custom WZPK-serien pansrede termisk modstand til kunder, og kan sikre, at kunderne kan opfylde all-round testkrav til fysiske og kemiske egenskaber af materialer, højpræcision geometrisk dimension test, etc.