ఉష్ణోగ్రత ప్రధాన భౌతిక పారామితులలో ఒకటి. రోజువారీ జీవితంలో మరియు ఉత్పత్తిలో దీనిని కొలవడం మరియు నియంత్రించడం చాలా ముఖ్యం. దీని కోసం అనేక ప్రత్యేక పరికరాలు ఉన్నాయి. రెసిస్టెన్స్ థర్మామీటర్ అనేది సైన్స్ మరియు ఇండస్ట్రీలో చురుకుగా ఉపయోగించే అత్యంత సాధారణ సాధనాల్లో ఒకటి. ఈ రోజు మనం రెసిస్టెన్స్ థర్మామీటర్ అంటే ఏమిటి, దాని ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలు మరియు వివిధ నమూనాలను కూడా అర్థం చేసుకుంటాము.

విషయము
అప్లికేషన్ ప్రాంతం
నిరోధక థర్మామీటర్ ఘన, ద్రవ మరియు వాయు మాధ్యమాల ఉష్ణోగ్రతను కొలవడానికి రూపొందించబడిన పరికరం. ఇది బల్క్ ఘనపదార్థాల ఉష్ణోగ్రతను కొలవడానికి కూడా ఉపయోగించబడుతుంది.
ప్రతిఘటన థర్మామీటర్ గ్యాస్ మరియు చమురు ఉత్పత్తి, మెటలర్జీ, శక్తి, గృహ మరియు మతపరమైన సేవలు మరియు అనేక ఇతర పరిశ్రమలలో దాని స్థానాన్ని కనుగొంది.
ముఖ్యమైనది! రెసిస్టెన్స్ థర్మామీటర్లను తటస్థ మరియు దూకుడు వాతావరణంలో ఉపయోగించవచ్చు. ఇది రసాయన పరిశ్రమలో పరికరం యొక్క వ్యాప్తికి దోహదం చేస్తుంది.
గమనిక! పరిశ్రమలో ఉష్ణోగ్రతలను కొలవడానికి థర్మోకపుల్స్ని కూడా ఉపయోగిస్తారు, వాటి గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి థర్మోకపుల్స్ గురించి మా కథనం.

సెన్సార్ల రకాలు మరియు వాటి లక్షణాలు
రెసిస్టెన్స్ థర్మామీటర్తో ఉష్ణోగ్రత కొలత ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్స్ మరియు కనెక్ట్ ఉపయోగించి నిర్వహించబడుతుంది తీగలు, ఇవి రక్షిత కేసులో సురక్షితంగా దాచబడతాయి.
వాహనం యొక్క వర్గీకరణ సున్నితమైన మూలకం యొక్క రకాన్ని బట్టి ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది.
GOST 6651-2009 ప్రకారం మెటల్ రెసిస్టెన్స్ థర్మామీటర్
ప్రకారం GOST 6651-2009 అవి మెటల్ రెసిస్టెన్స్ థర్మామీటర్ల సమూహాన్ని వేరు చేస్తాయి, అంటే TS, దీని సున్నితమైన మూలకం మెటల్ వైర్ లేదా ఫిల్మ్తో తయారు చేయబడిన చిన్న రెసిస్టర్.
ప్లాటినం ఉష్ణోగ్రత మీటర్లు

ప్లాటినం TS ఇతర రకాల్లో సర్వసాధారణంగా పరిగణించబడుతుంది, కాబట్టి అవి ముఖ్యమైన పారామితులను నియంత్రించడానికి తరచుగా వ్యవస్థాపించబడతాయి. ఉష్ణోగ్రత కొలత పరిధి ఉంటుంది -200 ° C నుండి 650 ° C వరకు. లక్షణం సరళ ఫంక్షన్కు దగ్గరగా ఉంటుంది. అత్యంత సాధారణ రకాల్లో ఒకటి Pt100 (Pt - ప్లాటినం, 100 - అంటే 0 ° C వద్ద 100 ఓంలు).
ముఖ్యమైనది! ఈ పరికరం యొక్క ప్రధాన ప్రతికూలత కూర్పులో విలువైన లోహాన్ని ఉపయోగించడం వలన అధిక ధర.
నికెల్ రెసిస్టెన్స్ థర్మామీటర్లు
ఇరుకైన ఉష్ణోగ్రత పరిధి కారణంగా నికెల్ TS దాదాపు ఉత్పత్తిలో ఉపయోగించబడదు (-60 ° C నుండి 180 ° C వరకు) మరియు కార్యాచరణ ఇబ్బందులు, అయితే, అవి అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత గుణకం కలిగి ఉన్నాయని గమనించాలి 0.00617 °C-1.
గతంలో, ఇటువంటి సెన్సార్లు నౌకానిర్మాణంలో ఉపయోగించబడ్డాయి, అయితే, ఇప్పుడు ఈ పరిశ్రమలో అవి ప్లాటినం వాహనాల ద్వారా భర్తీ చేయబడ్డాయి.
రాగి సెన్సార్లు (TCM)
రాగి సెన్సార్ల ఉపయోగం నికెల్ వాటి కంటే ఇరుకైనదిగా అనిపిస్తుంది (-50 ° C నుండి 170 ° C వరకు మాత్రమే), అయితే, అవి మరింత ప్రజాదరణ పొందిన వాహనం.
రహస్యం పరికరం యొక్క చౌకగా ఉంది. కాపర్ సెన్సింగ్ మూలకాలు వాడుకలో సరళమైనవి మరియు అనుకవగలవి మరియు తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు లేదా దుకాణంలో గాలి ఉష్ణోగ్రత వంటి సంబంధిత పారామితులను కొలవడానికి కూడా అద్భుతమైనవి.
అటువంటి పరికరం యొక్క సేవ జీవితం చిన్నది, అయితే, రాగి TS యొక్క సగటు ధర చాలా ఖరీదైనది కాదు (సుమారు 1 వేల రూబిళ్లు).

థర్మిస్టర్లు
థర్మిస్టర్లు రెసిస్టెన్స్ థర్మామీటర్లు, దీని సెన్సింగ్ మూలకం సెమీకండక్టర్తో తయారు చేయబడింది. ఇది ఆక్సైడ్, హాలైడ్ లేదా యాంఫోటెరిక్ లక్షణాలతో ఇతర పదార్థాలు కావచ్చు.
ఈ పరికరం యొక్క ప్రయోజనం అధిక ఉష్ణోగ్రత గుణకం మాత్రమే కాదు, భవిష్యత్ ఉత్పత్తికి ఏదైనా ఆకృతిని ఇవ్వగల సామర్థ్యం (ఒక సన్నని గొట్టం నుండి కొన్ని మైక్రాన్ల పొడవు గల పరికరానికి) నియమం ప్రకారం, థర్మిస్టర్లు ఉష్ణోగ్రతను కొలవడానికి రూపొందించబడ్డాయి -100 ° C నుండి +200 ° C వరకు.
రెండు రకాల థర్మిస్టర్లు ఉన్నాయి:
- థర్మిస్టర్లు - ప్రతిఘటన యొక్క ప్రతికూల ఉష్ణోగ్రత గుణకం కలిగి ఉంటుంది, అనగా, ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదలతో, ప్రతిఘటన తగ్గుతుంది;
- పోసిస్టర్లు - ప్రతిఘటన యొక్క సానుకూల ఉష్ణోగ్రత గుణకం కలిగి ఉంటుంది, అనగా, ఉష్ణోగ్రత పెరిగేకొద్దీ, నిరోధకత కూడా పెరుగుతుంది.
రెసిస్టెన్స్ థర్మామీటర్ల కోసం అమరిక పట్టికలు
గ్రాడ్యుయేషన్ పట్టికలు సారాంశం గ్రిడ్, దీని ద్వారా మీరు థర్మామీటర్ నిర్దిష్ట ప్రతిఘటనను ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద కలిగి ఉంటుందో సులభంగా నిర్ణయించవచ్చు. అటువంటి పట్టికలు నిర్దిష్ట నిరోధక విలువ ప్రకారం కొలిచిన ఉష్ణోగ్రత యొక్క విలువను అంచనా వేయడానికి ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ కార్మికులకు సహాయపడతాయి.
ఈ పట్టికలో, ప్రత్యేక వాహన హోదాలు ఉన్నాయి. మీరు వాటిని టాప్ లైన్లో చూడవచ్చు. సంఖ్య అంటే 0 ° C వద్ద సెన్సార్ యొక్క నిరోధక విలువ, మరియు అక్షరం అది తయారు చేయబడిన లోహం.
లోహాన్ని గుర్తించడానికి, ఉపయోగించండి:
- P లేదా Pt - ప్లాటినం;
- ఎం - రాగి;
- ఎన్ - నికెల్.
ఉదాహరణకు, 50M అనేది ఒక రాగి RTD, 0 ° C వద్ద 50 ఓంల రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది.
క్రింద థర్మామీటర్ల అమరిక పట్టిక యొక్క ఒక భాగం ఉంది.
| 50M (ఓం) | 100M (ఓం) | 50P (ఓం) | 100P (ఓం) | 500P (ఓం) | |
|---|---|---|---|---|---|
| -50 °C | 39.3 | 78.6 | 40.01 | 80.01 | 401.57 |
| 0 °C | 50 | 100 | 50 | 100 | 500 |
| 50 °C | 60.7 | 121.4 | 59.7 | 119.4 | 1193.95 |
| 100 ° C | 71.4 | 142.8 | 69.25 | 138.5 | 1385 |
| 150 ° C | 82.1 | 164.2 | 78.66 | 157.31 | 1573.15 |
సహనం తరగతి
సహనం తరగతి ఖచ్చితత్వ తరగతి భావనతో గందరగోళం చెందకూడదు. థర్మామీటర్ సహాయంతో, మేము నేరుగా కొలిచేందుకు మరియు కొలత ఫలితాన్ని చూడము, కానీ అడ్డంకులు లేదా ద్వితీయ పరికరాలకు వాస్తవ ఉష్ణోగ్రతకు అనుగుణంగా నిరోధక విలువను బదిలీ చేస్తాము. అందుకే కొత్త కాన్సెప్ట్ని ప్రవేశపెట్టారు.
సహనం తరగతి అనేది అసలు శరీర ఉష్ణోగ్రత మరియు కొలత సమయంలో పొందిన ఉష్ణోగ్రత మధ్య వ్యత్యాసం.
TS ఖచ్చితత్వం యొక్క 4 తరగతులు ఉన్నాయి (అత్యంత ఖచ్చితమైన నుండి ఎక్కువ లోపం ఉన్న పరికరాల వరకు):
- AA;
- కానీ;
- B;
- నుండి.
టాలరెన్స్ తరగతుల పట్టిక యొక్క ఒక భాగం ఇక్కడ ఉంది, మీరు పూర్తి సంస్కరణను చూడవచ్చు GOST 6651-2009.
| ఖచ్చితత్వం తరగతి | సహనం, ° С | ఉష్ణోగ్రత పరిధి, ° С | ||
|---|---|---|---|---|
| కాపర్ TS | ప్లాటినం TS | నికెల్ TS | ||
| AA | ±(0.1 + 0.0017 |t|) | - | -50 ° C నుండి +250 ° C వరకు | - |
| కానీ | ±(0.15+0.002 |t|) | -50 ° C నుండి +120 ° C వరకు | -100 ° C నుండి +450 ° C వరకు | - |
| AT | ±(0.3 + 0.005 |t|) | -50 ° C నుండి +200 ° C వరకు | -195 ° C నుండి +650 ° C వరకు | - |
| నుండి | ±(0.6 + 0.01 |t|) | -180 ° C నుండి +200 ° C వరకు | -195 ° C నుండి +650 ° C వరకు | -60 ° C నుండి +180 ° C వరకు |
కనెక్షన్ రేఖాచిత్రం
ప్రతిఘటన యొక్క విలువను తెలుసుకోవడానికి, దానిని కొలవాలి. ఇది కొలిచే సర్క్యూట్లో చేర్చడం ద్వారా చేయవచ్చు. దీని కోసం, 3 రకాల సర్క్యూట్లు ఉపయోగించబడతాయి, ఇవి వైర్ల సంఖ్య మరియు సాధించిన కొలత ఖచ్చితత్వంతో విభిన్నంగా ఉంటాయి:
- 2-వైర్ సర్క్యూట్. ఇది కనీస సంఖ్యలో వైర్లను కలిగి ఉంటుంది, అంటే ఇది చౌకైన ఎంపిక. అయితే, ఈ పథకాన్ని ఎన్నుకునేటప్పుడు, సరైన కొలత ఖచ్చితత్వాన్ని సాధించడం సాధ్యం కాదు - ఉపయోగించిన వైర్ల నిరోధకత థర్మామీటర్ యొక్క ప్రతిఘటనకు జోడించబడుతుంది, ఇది వైర్ల పొడవుపై ఆధారపడి లోపాన్ని పరిచయం చేస్తుంది. పరిశ్రమలో, ఇటువంటి పథకం చాలా అరుదుగా ఉపయోగించబడుతుంది. ఇది ప్రత్యేక ఖచ్చితత్వం ముఖ్యం కాని కొలతల కోసం మాత్రమే ఉపయోగించబడుతుంది మరియు సెన్సార్ సెకండరీ కన్వర్టర్కు దగ్గరగా ఉంటుంది. 2-వైర్ ఎడమ చిత్రంలో చూపబడింది.
- 3-వైర్ సర్క్యూట్. మునుపటి సంస్కరణ వలె కాకుండా, ఇక్కడ ఒక అదనపు వైర్ జోడించబడింది, త్వరలో ఇతర రెండు కొలిచే వాటిలో ఒకదానికి కనెక్ట్ చేయబడింది. దీని ప్రధాన లక్ష్యం కనెక్ట్ చేయబడిన వైర్ల నిరోధకతను పొందగల సామర్థ్యం మరియు ఈ విలువను తీసివేయండి (పరిహారం) సెన్సార్ నుండి కొలిచిన విలువ నుండి. ద్వితీయ పరికరం, ప్రధాన కొలతకు అదనంగా, మూసివేసిన వైర్ల మధ్య ప్రతిఘటనను అదనంగా కొలుస్తుంది, తద్వారా సెన్సార్ నుండి అవరోధం లేదా ద్వితీయ వరకు కనెక్షన్ వైర్ల నిరోధకత యొక్క విలువను పొందడం. తీగలు మూసివేయబడినందున, ఈ విలువ సున్నాగా ఉండాలి, కానీ వాస్తవానికి, వైర్ల యొక్క పెద్ద పొడవు కారణంగా, ఈ విలువ అనేక ఓంలకు చేరుకుంటుంది.ఇంకా, ఈ లోపం కొలిచిన విలువ నుండి తీసివేయబడుతుంది, వైర్ల నిరోధకత యొక్క పరిహారం కారణంగా మరింత ఖచ్చితమైన రీడింగులను పొందడం. అటువంటి కనెక్షన్ చాలా సందర్భాలలో ఉపయోగించబడుతుంది, ఎందుకంటే ఇది అవసరమైన ఖచ్చితత్వం మరియు ఆమోదయోగ్యమైన ధర మధ్య రాజీ. 3-వైర్ కేంద్ర చిత్రంలో చిత్రీకరించబడింది.
- 4-వైర్ సర్క్యూట్. త్రీ-వైర్ సర్క్యూట్ను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు లక్ష్యం అదే విధంగా ఉంటుంది, అయితే లోపం పరిహారం రెండు టెస్ట్ లీడ్స్లో ఉంటుంది. మూడు-వైర్ సర్క్యూట్లో, రెండు టెస్ట్ లీడ్ల రెసిస్టెన్స్ విలువ ఒకే విలువగా భావించబడుతుంది, అయితే వాస్తవానికి ఇది కొద్దిగా భిన్నంగా ఉండవచ్చు. నాలుగు-వైర్ సర్క్యూట్లో మరొక నాల్గవ తీగను జోడించడం ద్వారా (రెండో టెస్టు ఆధిక్యానికి కుదించబడింది), దాని నిరోధక విలువను విడిగా పొందడం సాధ్యమవుతుంది మరియు తీగలు నుండి అన్ని నిరోధకతకు దాదాపు పూర్తిగా భర్తీ చేస్తుంది. అయితే, ఈ సర్క్యూట్ చాలా ఖరీదైనది, ఎందుకంటే నాల్గవ కండక్టర్ అవసరం, అందువల్ల తగినంత నిధులు ఉన్న సంస్థలలో లేదా ఎక్కువ ఖచ్చితత్వం అవసరమయ్యే పారామితుల కొలతలో అమలు చేయబడుతుంది. 4-వైర్ కనెక్షన్ పథకం మీరు కుడి చిత్రంలో చూడవచ్చు.

గమనిక! Pt1000 సెన్సార్ కోసం, ఇప్పటికే సున్నా డిగ్రీల వద్ద, ప్రతిఘటన 1000 ఓంలు. మీరు వాటిని చూడవచ్చు, ఉదాహరణకు, ఆవిరి పైపుపై, కొలిచిన ఉష్ణోగ్రత 100-160 ° C, ఇది సుమారు 1400-1600 ఓంలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. వైర్ల నిరోధకత, పొడవు మీద ఆధారపడి, సుమారు 3-4 ఓంలు, అనగా. అవి ఆచరణాత్మకంగా లోపాన్ని ప్రభావితం చేయవు మరియు మూడు లేదా నాలుగు వైర్ కనెక్షన్ పథకాన్ని ఉపయోగించడంలో ఎక్కువ పాయింట్ లేదు.
రెసిస్టెన్స్ థర్మామీటర్ల ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలు
ఏదైనా పరికరం వలె, నిరోధక థర్మామీటర్ల ఉపయోగం అనేక ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలు కలిగి ఉంటుంది. వాటిని పరిశీలిద్దాం.
ప్రయోజనాలు:
- దాదాపు సరళ లక్షణం;
- కొలతలు చాలా ఖచ్చితమైనవి (లోపం 1 ° C కంటే ఎక్కువ కాదు);
- కొన్ని నమూనాలు చౌకగా మరియు ఉపయోగించడానికి సులభమైనవి;
- పరికరాల పరస్పర మార్పిడి;
- పని స్థిరత్వం.
లోపాలు:
- చిన్న కొలత పరిధి;
- కొలతలు కాకుండా తక్కువ పరిమితి ఉష్ణోగ్రత;
- పెరిగిన ఖచ్చితత్వం కోసం ప్రత్యేక కనెక్షన్ పథకాలను ఉపయోగించాల్సిన అవసరం ఉంది, ఇది అమలు ఖర్చును పెంచుతుంది.
ప్రతిఘటన థర్మామీటర్ దాదాపు అన్ని పరిశ్రమలలో ఒక సాధారణ పరికరం. పొందిన డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి భయపడకుండా ఈ పరికరంతో తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలను కొలవడం సౌకర్యంగా ఉంటుంది. థర్మామీటర్ చాలా మన్నికైనది కాదు, అయితే, సరసమైన ధర మరియు సెన్సార్ స్థానంలో సౌలభ్యం ఈ చిన్న లోపాన్ని కవర్ చేస్తుంది.
ఇలాంటి కథనాలు:





