鉑熱電阻和銅熱電阻的性能及適用范圍
發布時間:2014/11/26 21:32:46 訪問次數:5754
①鉑熱電阻(WZP型號)鉑是比HIP2100EIBZ較理想的熱電阻材料,易于提純,在氧化性介質中,為3.9×10 1Q/℃,價格較高。鉑電阻主要用于制成標準電阻溫度計,其測量范圍一般在-200~650℃。
當溫度£為0~650℃時
Rt=Ro(l+At+Btz) (3-18)
當溫度f為-200~0℃范圍內時
R:=Ro [l+At+Bt2+Ct3(f+100)](3-19)
式中 A-常數(A一3.96847×10-3 Q/℃);
B-常數(B= -5. 847 X 10- 7 Q/℃);
C-常數(C- -4. 22×10-12 Q/℃);
Rt-溫度為f時的電阻值,Q;
Ro -溫度為0℃時的電阻值,Q。
鉑電阻的純度通常以W l00—Rioo /Ro來表示,其中Rioo和Ro分別為鉑電阻在100℃和0℃時的電阻值。國際電工委員會標準規定Wioo =1. 3850,Ro分為10Q和100Q兩種(其中ioon為優選值)。
目前我國常用的鉑電阻有兩種:一種是Ro一lOfl,對應的型號Ptl0;另一種是Ro一iooQ,對應的型號Ptl00。
②銅熱電阻(WZC型號) 銅的電阻溫度系數大,易加工提純,其電阻值與溫度呈線性關系,價格便宜,在- 50~150℃內有很好的穩定性。但溫度超過150℃后易被氧化,而失去線性特性,因此它的工作溫度不超過150t。銅的電阻率小,要具有一定的電阻值,銅電阻絲必須較細且長,則熱電阻體積較大,機械強度低。在- 50~+150℃之間,有如下關系:
Rt =Ro (l+at) (3-20)
式中,Rt為銅電阻在£℃時的電阻值;Ro為銅電阻在O℃時的電阻值;a為銅電阻的溫度系數,a=0.00428℃_1。
工業上應用的銅電阻有兩種:一種是Ro一50Q,其對應的分度號為Cu50;另一種是Ro =100C1,其對應的分度號為Cul00。電阻比Rioo/Ro =1. 428。
工業應用的熱電阻安裝在生產現場,而其指示或記錄的儀表安裝在控制室,其引線很長,如果僅用兩根導線接在熱電阻兩端,連接熱電阻的兩根導線本身的阻值勢必和熱電阻的阻值串聯在一起,造成測量誤差。這個誤差很難修正,因為導線的阻值隨環境溫度的變化而變化,環境溫度并非處處相同,而且又變化莫測。所以,兩線制的連接方式不宜在工業熱電阻上普遍應用。
為避免或減少導線電阻對測溫的影響,工業應用的熱電阻多采用三線制接法,如圖3-24所示。即從熱電阻引出三根導線,這三根導線粗細相同,長度相等,阻值都是r。當熱電阻與電橋配合時,其中一根串聯在電橋的電源上,另外兩根分別串聯在電橋的相鄰兩臂申。使相鄰兩臂的阻值變化同樣的阻值r,這樣把連接導線隨溫度變化的電阻值加在相鄰的兩個橋臂上,則其變化對測量的影響就可抵消。
①鉑熱電阻(WZP型號)鉑是比HIP2100EIBZ較理想的熱電阻材料,易于提純,在氧化性介質中,為3.9×10 1Q/℃,價格較高。鉑電阻主要用于制成標準電阻溫度計,其測量范圍一般在-200~650℃。
當溫度£為0~650℃時
Rt=Ro(l+At+Btz) (3-18)
當溫度f為-200~0℃范圍內時
R:=Ro [l+At+Bt2+Ct3(f+100)](3-19)
式中 A-常數(A一3.96847×10-3 Q/℃);
B-常數(B= -5. 847 X 10- 7 Q/℃);
C-常數(C- -4. 22×10-12 Q/℃);
Rt-溫度為f時的電阻值,Q;
Ro -溫度為0℃時的電阻值,Q。
鉑電阻的純度通常以W l00—Rioo /Ro來表示,其中Rioo和Ro分別為鉑電阻在100℃和0℃時的電阻值。國際電工委員會標準規定Wioo =1. 3850,Ro分為10Q和100Q兩種(其中ioon為優選值)。
目前我國常用的鉑電阻有兩種:一種是Ro一lOfl,對應的型號Ptl0;另一種是Ro一iooQ,對應的型號Ptl00。
②銅熱電阻(WZC型號) 銅的電阻溫度系數大,易加工提純,其電阻值與溫度呈線性關系,價格便宜,在- 50~150℃內有很好的穩定性。但溫度超過150℃后易被氧化,而失去線性特性,因此它的工作溫度不超過150t。銅的電阻率小,要具有一定的電阻值,銅電阻絲必須較細且長,則熱電阻體積較大,機械強度低。在- 50~+150℃之間,有如下關系:
Rt =Ro (l+at) (3-20)
式中,Rt為銅電阻在£℃時的電阻值;Ro為銅電阻在O℃時的電阻值;a為銅電阻的溫度系數,a=0.00428℃_1。
工業上應用的銅電阻有兩種:一種是Ro一50Q,其對應的分度號為Cu50;另一種是Ro =100C1,其對應的分度號為Cul00。電阻比Rioo/Ro =1. 428。
工業應用的熱電阻安裝在生產現場,而其指示或記錄的儀表安裝在控制室,其引線很長,如果僅用兩根導線接在熱電阻兩端,連接熱電阻的兩根導線本身的阻值勢必和熱電阻的阻值串聯在一起,造成測量誤差。這個誤差很難修正,因為導線的阻值隨環境溫度的變化而變化,環境溫度并非處處相同,而且又變化莫測。所以,兩線制的連接方式不宜在工業熱電阻上普遍應用。
為避免或減少導線電阻對測溫的影響,工業應用的熱電阻多采用三線制接法,如圖3-24所示。即從熱電阻引出三根導線,這三根導線粗細相同,長度相等,阻值都是r。當熱電阻與電橋配合時,其中一根串聯在電橋的電源上,另外兩根分別串聯在電橋的相鄰兩臂申。使相鄰兩臂的阻值變化同樣的阻值r,這樣把連接導線隨溫度變化的電阻值加在相鄰的兩個橋臂上,則其變化對測量的影響就可抵消。
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