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皆さん、この図の外観から、これが熱抵抗なのか熱電対なのか判断できますか?
外見だけでは分からない。銘板や配線を見て、測定によって判断する
ブランド名を確認し、なければ温度を測り、配線をチェックする。区別はとても簡単で、原理を理解すればいいだけです。
写真だけでは全く分からない、この工程を知らなければ。 このパイプラインはどのような媒体を流すのですか?
熱電対は2本の線、熱抵抗は3本の線、測定原理が異なる
この温度計の測定値は何度ですか?500℃を超えている場合は間違いなく熱電対です。また、銘板に目盛りが記載されているかも確認してください。それから内部のワイヤーを見るのですが、一般的に熱抵抗型のものは同じ太さのワイヤーが2本あり、1本だけ太さが異なります
見た目の写真では絶対にわからない!配線も単に判断するだけではなく、熱電対には1本式の2線式と2本式の4線式がある;熱抵抗には、単体3線式、単体4線式、2本式6線式がある;測定範囲を見なければなりません。熱抵抗は一般的に低温の媒体を、熱電対は高温の媒体を測定します。
青いのは補償ケーブルでしょう、それなら熱電対でしょうね。
蓋を開けて、3本の線がある場合はほとんどが抵抗です。マークや仕様書を確認するのが最善です
この図だけではまだわからない。 熱電対 熱電対は、工業分野で最も広く使用されている温度検出素子の一つです。その動作原理はゼーベック効果に基づいており、これは異なる成分を持つ2つの導体の両端を回路として接続した際、接続点の温度が異なれば回路内に熱電流が発生するという物理現象です。その利点は:①測定精度が高い。熱電対は測定対象と直接接触するため、中間媒体の影響を受けません。 ②測定範囲が広い。一般的な熱電対は-50~+1600℃の範囲で連続して測定が可能で、一部の特殊な熱電対は最低で-269℃(例:金鉄ニッケルクロム)まで、最高で+2800℃(例:タングステン-レニウム)まで測定できる。 ③構造がシンプルで、使いやすい。熱電対は通常、2種類の異なる金属線で構成されており、サイズや形状に制限がなく、保護カバーが付いているため非常に使いやすいです。 1. 熱電対による温度測定の基本原理 2種類の異なる材料である導体または半導体AとBを溶接して閉回路を構成する。図2-1-1に示す通りである。導体AとBの2つの接点1と2の間に温度差がある場合、その間に起電力が生じ、結果として回路内に一定の大きさの電流が流れます。この現象を熱電効果と呼びます。熱電対は、この効果を利用して動作するのです。 2. 熱電対の種類と構造の形成 (1) 熱電対の種類 一般的な熱電対は、標準熱電対と非標準熱電対の2つに分けられる。呼び出される標準熱電対とは、**その熱電勢と温度の関係や許容誤差が規定されており、統一された標準目盛表を持つ熱電対であり、それに合わせた表示計器も選択可能なもの**を指します。非標準化熱電対は、使用範囲や数量において標準化熱電対に及ばず、一般的に統一された目盛り表もなく、主に特定の特殊な場面での測定に用いられる。 標準化熱電対 我が国では1988年1月1日から、熱電対および熱抵抗はすべてIEC国際規格に従って製造され、S、B、E、K、R、J、Tの7種類の標準化熱電対が我が国の統一設計型熱電対として指定されている。 (2)熱電対の構造形態
熱電対が信頼性高く安定して動作するために、その構造には以下のような要件が求められる:①熱電対を構成する2つの熱電極の溶接はしっかりと行われていなければならない;②2つの熱電極は短絡を防ぐため、互いに十分に絶縁されていなければならない;③補償用導線と熱電対の自由端との接続は、便利かつ確実でなければならない;④保護カバーは、熱電極を有害な媒体から十分に隔離できるものでなければならない。 3. 熱電対の冷端の温度補償 熱電対の材料は一般的に高価である(特に貴金属を使用する場合)上、測定点から計器までの距離もかなり長いため、熱電対の材料を節約しコストを削減するために、通常は補償導線を用いて熱電対の冷端(自由端)を温度が比較的安定している制御室まで延長し、計器の端子に接続する。指摘しておかなければならないのは、熱電対補償導線の役割は熱電極を延長し、熱電対の冷端を制御室の計器端子まで移動させることに限られ、それ自体では冷端の温度変化が温度測定に与える影響を除去したり、補償する機能は持たないということである。したがって、冷端温度t0≠0℃の場合に生じる温度測定への影響を補償するために、他の補正方法も用いる必要がある。 熱電対補償ワイヤーを使用する際は、型番が合致していること、極性を間違えないこと、そして補償ワイヤーと熱電対の接続部の温度が100℃を超えないようにすることが必須です。 熱抵抗 熱抵抗は、中低温域で最もよく使用される温度検出器です。その主な特徴は、測定精度が高く、性能が安定していることです。その中で白金熱抵抗は測定精度が最も高く、工業用の温度測定に広く利用されるだけでなく、標準的な基準器としても製造されている。 1、熱抵抗式温度計の原理と材料 熱抵抗式温度計は、金属導体の抵抗値が温度上昇に伴って増加するという特性を利用して温度を測定するものです。熱抵抗体はほとんどが純金属で作られており、現在最も多く使用されているのは白金と銅です。さらに、ニッケル、マンガン、ロジウムなどの材料を用いて熱抵抗体を製造することも始まっています。 2、熱抵抗の種類 1)通常型熱抵抗 熱抵抗の温度測定原理からわかるように、測定対象となる温度の変化は、熱抵抗の抵抗値の変化を通じて直接測定される。したがって、熱抵抗体の引き出し線などの各種導線の抵抗値の変化が、温度測定に影響を与えることになる。 2) 装甲型熱抵抗体 装甲型熱抵抗体は、温度検出素子(抵抗体)、リード線、絶縁材料、ステンレス製カバーから構成される堅牢な物体であり、その外径は一般的にφ2~φ8mmで、最小ではφmmにもなる。通常の熱抵抗体と比べて、以下の利点がある:①体積が小さく、内部に空気層がなく、熱慣性による測定遅れが少ない;②機械的強度が高く、振動に強く、衝撃に耐えられる;③曲げることができ、取り付けが容易;④使用寿命が長い。 3) 端面熱抵抗 端面熱抵抗の感温素子は、特別に処理された抵抗線材を巻いて作られ、温度計の端面に密着している。一般的な軸方向の熱抵抗と比べて、測定対象となる端面の実際の温度をより正確かつ迅速に反映でき、軸受やその他の機械部品の端面温度の測定に適しています。 4) 隔爆型熱抵抗体 隔爆型熱抵抗体は、特殊な構造を持つ接続箱により、その外殻内部の爆発性混合ガスがスパークやアークなどの影響で爆発してもそれを接続箱内に限定し、製造現場での大規模な爆発を防ぎます。防爆型熱抵抗は、Bla--B3cクラスの爆発危険区域における温度測定に使用できます。
図からはわかりませんが、接続されている導線を見ると補償用の導線のようで、熱電対だと思われます;判断するには、まず銘板を確認するか、ケースを開けてプラスマイナスの印があるかを見れば、それが熱電対です;オシロスコープを使って処理し、判断することができます。
写真を見ればプラットフォームがわかり、とても便利です。分解して点検すればすぐにはっきりしますし、ネットユーザーのコメントを見ればとっくに分かっていました。
外見上ではほとんど区別がつかず、一般的に抵抗器は2線式、熱電対は3線式ですが、これは絶対的なものではありません。両者の測定原理は異なります。また、熱電対で測定される温度の方が高くなります