熱抵抗は、中低温域で最も一般的に使用される温度検出器です。 その主な特徴は、高い測定精度と安定した性能です。 その中で、白金の熱抵抗が最も高い測定精度を持っています。 工業用温度測定に広く使用されているだけでなく、標準的な基準機器にもなっています。
1.熱抵抗温度測定の原理と材料
熱抵抗温度測定は、温度測定の温度が上がると金属導体の抵抗値が上がるという特性に基づいています。 熱抵抗器は主に純金属材料で作られています。 現在、プラチナと銅が最も広く使用されています。 さらに、熱抵抗器の製造には、ジアン、ニッケル、マンガン、ロジウムなどの材料が使用されています。
2.熱抵抗の構造
(1)熟練した熱抵抗
熱抵抗の温度測定原理から、測定温度の変化は熱抵抗の抵抗の変化によって直接測定されることがわかります。 したがって、熱抵抗のリード線など、さまざまなワイヤの抵抗の変化が温度測定に影響を与えます。 リード抵抗の影響を排除するために、一般的に3線式または4線式が採用されています。
(2)装甲熱抵抗
装甲熱抵抗は、温度検知素子(抵抗器本体)、リード線、絶縁材、ステンレス鋼ケーシングで構成された固体です。 その外径は一般的にφ2〜φ8mmであり、最小のものはφmmに達することができます。 通常の熱抵抗と比較して、次の利点があります。
①小型、内部エアギャップなし、熱慣性、低測定ヒステリシス。
②優れた機械的性能、耐振動性、耐衝撃性。
③曲げることができ、取り付けも簡単です。
④長寿命。
(3)端面熱抵抗
端面の熱抵抗温度検出素子は、特別に処理された抵抗線で巻かれ、温度計の端面に密着しています。 その構造を図2-1-8に示します。 一般的な軸方向の熱抵抗と比較して、測定された端面の実際の温度をより正確かつ迅速に反映でき、ベアリングブッシュ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)難燃性熱抵抗
防爆熱抵抗は、特殊構造のジャンクションボックスを使用し、ジャンクションボックス内の火花やアークの影響による爆発性混合ガスの爆発をシェル内に閉じ込め、製造現場で過度の爆発を引き起こしません。 防爆熱抵抗は、Bla〜B3cゾーンで爆発の危険がある場所での温度測定に使用できます。
3.熱抵抗温度測定システムの構成
熱抵抗温度測定システムは、一般的に熱抵抗、接続線、表示機器で構成されています。 次の2つの点に注意する必要があります。
(1)熱抵抗と表示器の目盛り番号が一致している必要があります。
(2)接続線の抵抗変化の影響を排除するために、3線式接続方式を採用する必要があります。






