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Diferenças entre resistores térmicos e termopares

2017-08-21View Original

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Gente, pela aparência desta imagem, é possível dizer se se trata de uma resistência térmica ou de um termopar?
Reply #22017-08-22
Não dá para saber apenas olhando para a aparência. É preciso verificar a placa identificativa e o sistema de fios, além de fazer medições
Reply #32017-08-22
Olhe para a marca; se não houver, verifique a temperatura e as conexões. A distinção é muito simples, basta entender o princípio.
Reply #42017-08-22
Pela foto, é impossível perceber, a menos que se conheça esse processo. Que tipo de meio é transportado por este tubo?
Reply #52017-08-22
Termopar: duas fios. Resistência térmica: três fios. Os princípios de medição são diferentes
Reply #62017-08-22
Mas, com um olhar para a marca, fica tudo bem claro.
Reply #72017-08-22
Qual é a temperatura que seu medidor indica? Se for superior a 500°C, com certeza se trata de um termopar. Além disso, verifique se na placa há informações sobre a escala de medição. Outro ponto importante é observar os fios internos: em geral, nos resistores térmicos, existem dois fios iguais e um fio diferente
Reply #82017-08-22
Com base nas fotos da aparência, com certeza não dá para perceber! A conexão também não pode ser feita apenas com base em julgamentos; os termopares podem ser do tipo de 2 fios, para um único termopar, ou do tipo de 4 fios, para dois termopares ; As resistências térmicas existem em configuração de 3 fios por unidade, 4 fios por unidade e 6 fios para duas unidades ; Você precisa considerar a faixa de medição: as resistências térmicas são usadas, em geral, para medir temperaturas de meios com baixa temperatura, enquanto os termopares são utilizados para medir temperaturas de meios com alta temperatura.
Reply #92017-08-22
Pelo tipo de tubulação instalada, parece ser uma resistência térmica.
Reply #102017-08-22
O azul deve ser o cabo de compensação, então deve ser um termopar.
Reply #112017-08-22
Não necessariamente; também pode ser um cabo intrinsecamente seguro
Reply #122017-08-22
Abra a tampa; se for um dispositivo com três fios, provavelmente se trata de um resistor. É melhor verificar a placa identificativa ou as especificações técnicas
Reply #132017-08-22
Ainda não dá para entender com base nesse gráfico. Termopares. Os termopares são um dos elementos de medição de temperatura mais utilizados na indústria. O princípio de funcionamento dos termopares se baseia no efeito Seebeck: quando dois condutores de composições diferentes são conectados em um circuito, e as temperaturas nas duas extremidades do circuito são diferentes, ocorre um fenômeno físico que gera uma corrente elétrica no circuito. Suas vantagens são: ① Alta precisão de medição. Como o termopar entra em contato direto com o objeto a ser medido, não é afetado por meios intermediários. ②Ampla faixa de medição. Os termopares mais comuns conseguem fazer medições contínuas em uma faixa que vai de -50 a +1600°C. Alguns termopares especiais conseguem medir temperaturas tão baixas quanto -269°C (como os feitos de ouro, ferro, níquel e cromo), e temperaturas tão altas quanto +2800°C (como os feitos de tungstênio e rênio). ③Estrutura simples, fácil de usar. Os termopares são geralmente compostos por dois tipos diferentes de fios metálicos, não têm restrições em termos de tamanho ou formato, e possuem um revestimento protetor externo, o que os torna muito práticos de usar. Princípio básico de medição de temperatura com termopares: Dois condutores ou semicondutores de materiais diferentes, A e B, são unidos entre si, formando um circuito fechado, como mostrado na Figura 2-1-1. Quando existe uma diferença de temperatura entre os dois pontos de contato 1 e 2 dos condutores A e B, gera-se uma força eletromotriz entre eles. Isso faz com que se forme uma corrente elétrica no circuito. Esse fenômeno é chamado de efeito termoelétrico. Os termopares funcionam aproveitando esse efeito. 2. Tipos e estrutura dos termopares (1) Tipos de termopares Os termopares mais utilizados podem ser divididos em duas categorias principais: termopares padrão e termopares não padrão. O termo “termopar padrão” refere-se a um termopar cujas propriedades elétricas em função da temperatura são definidas por padrões específicos, assim como os erros permitidos. Além disso, existe uma tabela de calibração padrão para esse tipo de termopar. Existem também instrumentos de medição compatíveis com esses termopares. Os termopares não padronizados têm um alcance de uso e uma escala de medição menores em comparação com os termopares padronizados. Geralmente, também não possuem uma tabela de calibração unificada, sendo utilizados principalmente para medições em situações especiais. Desde 1º de janeiro de 1988, na China, todos os termopares e resistores térmicos são produzidos de acordo com as normas internacionais da IEC. Foram definidos sete tipos de termopares padronizados – S, B, E, K, R, J e T – como os tipos de termopares a serem utilizados no país. (2) A estrutura do termopar, para garantir seu funcionamento confiável e estável, deve atender aos seguintes requisitos: ① A solda entre os dois elétrodos termoelétricos que compõem o termopar deve ser firme; ② Os dois elétrodos devem estar bem isolados um do outro, a fim de evitar curtos-circuitos; ③ A conexão entre o fio de compensação e a extremidade livre do termopar deve ser prática e confiável; ④ O revestimento protetor deve garantir que os elétrodos estejam completamente isolados de substâncias nocivas. 3. Compensação da temperatura na extremidade fria do termopar: Como os materiais utilizados nos termopares são, em geral, bastante caros (especialmente quando se utilizam metais preciosos), e como a distância entre o ponto de medição e o instrumento é grande, para economizar material e reduzir custos, costuma-se usar fios de compensação para levar a extremidade fria do termopar (a extremidade livre) até uma sala de controle onde a temperatura é mais estável, conectando-a aos terminais do instrumento. É importante ressaltar que a função do fio de compensação do termopar é apenas estender o eletrodo térmico, permitindo que a extremidade fria do termopar seja levada até os terminais dos instrumentos na sala de controle. Ele não consegue eliminar os efeitos das variações de temperatura na extremidade fria no processo de medição da temperatura; portanto, não tem função de compensação. Portanto, são necessárias outras métodos de correção para compensar o impacto da temperatura do terminal frio, quando t0 ≠ 0°C, na medição da temperatura. Ao usar os fios de compensação do termopar, é necessário prestar atenção para que o modelo esteja correto e que a polaridade não esteja invertida. Além disso, a temperatura nas extremidades onde o fio de compensação se conecta ao termopar não deve ultrapassar 100°C. Resistência térmica: A resistência térmica é um dos detectores de temperatura mais utilizados em faixas de temperatura médias e baixas. Suas principais características são alta precisão de medição e desempenho estável. Dentre eles, o termopar de platina oferece a maior precisão na medição de resistência. Ele é amplamente utilizado na medição de temperatura em indústrias, além de ser usado como instrumento padrão de referência. 1. Princípio de medição de temperatura por resistência térmica e materiais utilizados. A medição de temperatura por resistência térmica se baseia na característica de o valor de resistência dos condutores metálicos aumentar à medida que a temperatura sobe. As resistências térmicas são, em sua maioria, feitas de materiais metálicos puros. Atualmente, o platina e o cobre são os mais utilizados. Além disso, agora também se começa a usar materiais como níquel, manganês e ródio na fabricação de resistências térmicas. 2. Tipos de resistências térmicas 1) Resistências térmicas convencionais. De acordo com o princípio de medição da temperatura por meio das resistências térmicas, as mudanças na temperatura a ser medida são detectadas diretamente através das variações no valor de resistência da própria resistência térmica. Portanto, as variações na resistência dos fios que conectam a resistência térmica podem afetar a precisão da medição da temperatura. 2) Resistência térmica revestida A resistência térmica revestida é um componente sólido, composto por um elemento sensível à temperatura (corpo resistivo), fios de conexão, material isolante e um revestimento de aço inoxidável. Seu diâmetro externo geralmente varia de φ2–φ8 mm, podendo chegar a um valor mínimo de φ mm. Em comparação com as resistências térmicas convencionais, ela possui as seguintes vantagens: ① Tamanho pequeno, sem espaços vazios internos; portanto, a inércia térmica é baixa, resultando em um atraso menor na medição; ② Boas propriedades mecânicas, resistência a vibrações e impactos; ③ Pode ser dobrada, o que facilita sua instalação; ④ Longa vida útil. 3) Resistência térmica de superfície: O elemento sensível à temperatura da resistência térmica de superfície é composto por fios resistentes tratados de forma especial, e está localizado diretamente na superfície do termômetro. Em comparação com as resistências térmicas axiais comuns, ela consegue refletir de maneira mais precisa e rápida a temperatura real da superfície a ser medida, sendo adequada para a medição da temperatura das superfícies dos buchas de rolamento e de outros componentes mecânicos. 4) Resistência térmica à prova de explosão: A resistência térmica à prova de explosão utiliza uma caixa de conexões com estrutura especial, que permite conter as explosões causadas por gases explosivos presentes em seu interior, devido a faíscas ou arcos elétricos, dentro dessa caixa de conexões. Dessa forma, não ocorrem explosões no local de produção. Resistências térmicas à prova de explosão podem ser utilizadas para a medição da temperatura em locais com risco de explosão, nas categorias Bla–B3c.
Reply #142017-08-22
Hidrocarbonetos e pó de PP, temperatura em torno de 70 graus
Reply #152017-08-22
Não dá para perceber pela figura, mas, olhando os fios de conexão, parece serem fios de compensação; acho que se trata de termopares; Para determinar, pode-se primeiro olhar para a placa identificativa ou abrir a tampa para ver se há sinais positivo e negativo no termopar ; É possível usar um multímetro para fazer as análises e avaliações necessárias.
Reply #162017-08-22
Olhando as fotos, há uma plataforma, o que é muito conveniente; ao desmontar para verificar, fica tudo bem claro. Já se entendeu tudo através das respostas dos usuários da internet.
Reply #172017-08-24
Visualmente, é difícil distinguir entre eles. Geralmente, os resistores têm 2 fios, enquanto os termopares têm 3 fios. Mas isso não é uma regra absoluta, pois os princípios de medição dos dois são diferentes. Além disso, os termopares conseguem medir temperaturas mais altas
Reply #182017-08-25
Termopar, determinado pela forma da caixa de conexões.

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