Termisk modstand er den mest almindeligt anvendte temperaturdetektor i mellem- og lavtemperaturområder. Dens hovedtræk er høj målenøjagtighed og stabil ydeevne. Blandt dem har platin termisk modstand den højeste målenøjagtighed. Det er ikke kun meget udbredt i industriel temperaturmåling, men er også lavet til et standard referenceinstrument.
1. Termisk modstand temperaturmåling princip og materialer
Den termiske modstandstemperaturmåling er baseret på karakteristikken, at metallederens modstandsværdi stiger med stigningen i temperaturen til temperaturmåling. Termiske modstande er for det meste lavet af rene metalmaterialer. På nuværende tidspunkt er platin og kobber de mest udbredte. Derudover er materialer som dian, nikkel, mangan og rhodium blevet brugt til at fremstille termiske modstande.
2. Strukturen af termisk modstand
(1) Dygtig termisk modstand
Fra temperaturmålingsprincippet for den termiske modstand kan det vides, at ændringen af den målte temperatur måles direkte ved ændringen af modstanden af den termiske modstand. Derfor vil ændringen af modstanden af forskellige ledninger, såsom ledningstråden til den termiske modstand, påvirke temperaturmålingen. For at eliminere påvirkningen af blymodstand, er et tre-trådssystem eller et fire-trådssystem generelt vedtaget.
(2) Pansret termisk modstand
Pansret termisk modstand er et solidt legeme bestående af temperaturfølende element (modstandslegeme), blytråd, isoleringsmateriale og rustfrit stålhus. Dens ydre diameter er generelt φ2~φ8mm, og den mindste kan nå φmm. Sammenlignet med almindelig termisk modstand har den følgende fordele:
①Lille størrelse, ingen intern luftspalte, termisk inerti, lav måling hysterese;
②God mekanisk ydeevne, vibrationsmodstand og slagfasthed;
③Den kan bøjes og er nem at installere;
④Lang levetid.
(3) Termisk modstand på endefladen
Endefladens termiske modstandstemperaturfølende element er viklet af en specialbehandlet modstandstråd, og det er tæt fastgjort til termometerets endeflade. Dens struktur er vist i figur 2-1-8. Sammenlignet med generel aksial termisk modstand kan den afspejle den faktiske temperatur på den målte endeflade mere præcist og hurtigere og er velegnet til måling af endeoverfladetemperaturen på lejebøsninger og andre mekaniske dele.
(4) Brandsikker termisk modstand
Eksplosionssikker termisk modstand bruger en koblingsboks med en speciel struktur til at begrænse eksplosionen af den eksplosive blandede gas inde i skallen på grund af påvirkningen af gnister eller buer i koblingsboksen, og produktionsstedet vil ikke forårsage overdreven eksplosion. Eksplosionssikker termisk modstand kan bruges til temperaturmåling på steder med eksplosionsfare i Bla~B3c zone.
3. Sammensætningen af det termiske modstandstemperaturmålingssystem
Systemet til måling af termisk modstandstemperatur er generelt sammensat af termisk modstand, forbindelsesledninger og displayinstrumenter. Følgende to punkter skal være opmærksomme:
(1) Gradueringsnummeret for den termiske modstand og displayinstrumentet skal være konsekvente;
(2) For at eliminere indflydelsen fra modstandsændringen af forbindelsesledningen skal der anvendes en tre-leder forbindelsesmetode.






