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PT100 प्लैटिनम रोकनेवाला: तापमान माप सिद्धांत और प्रयोगशाला प्लैटिनम प्रतिरोधों के लिए चयन विचार

PT100 प्लैटिनम रोकनेवाला: आमतौर पर एयर-कंडीशनिंग प्रयोगशालाओं में कई तापमान माप बिंदु होते हैं, और उच्च-सटीक माप बिंदु अक्सर प्लैटिनम प्रतिरोधों का उपयोग करते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रतिरोध मूल्य सामग्री, लंबाई, क्रॉस-अनुभागीय क्षेत्र से संबंधित है, और निश्चित रूप से तापमान भी एक अपरिहार्य कारक है। तापमान को मापने के लिए तापमान परिवर्तन द्वारा लाया गया प्रतिरोध परिवर्तन का उपयोग करने वाले थर्मामीटर को थर्मल प्लैटिनम रोकनेवाला कहा जाता है। इस थर्मामीटर में एक सरल संरचना है, उपयोग करना आसान है, स्थिर प्रदर्शन, उच्च माप सटीकता और संवेदनशीलता है, और रिमोट ट्रांसमिशन, स्वचालित रिकॉर्डिंग और संकेतों के केंद्रीकृत नियंत्रण के लिए सुविधाजनक है। यह आमतौर पर -200 और 500 डिग्री के बीच तापमान माप के लिए उपयुक्त है।

प्लैटिनम प्रतिरोधों और थर्मोकॉल्स के समान नाम होते हैं, लेकिन ये दो तापमान माप उपकरण अनिवार्य रूप से अलग होते हैं: 1। जैसा कि तापमान बदलता है, प्लैटिनम अवरोधक अपने स्वयं के प्रतिरोध मूल्य को बदलता है, जबकि थर्मोकपल प्रेरित वोल्टेज में परिवर्तन का उत्पादन करता है; 2। थर्मल रेसिस्टर एक एकल धातु/अर्धचालक सामग्री है, और थर्मोकपल एक द्विध्रुवीय/अर्धचालक सामग्री है; 3। विभिन्न माप तापमान पर्वतमाला: तुलना में, थर्मल प्रतिरोध कम तापमान माप के लिए उपयुक्त हैं, और थर्मोकेल उच्च तापमान माप के लिए उपयुक्त हैं; 4। विभिन्न कनेक्शन के तरीके: थर्मोकॉल्स में सकारात्मक और नकारात्मक ध्रुव होते हैं, और थर्मल रेसिस्टर्स नहीं करते हैं।

प्लैटिनम प्रतिरोधों की सामग्री के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं: 1। प्रतिरोध का तापमान गुणांक बड़ा होना चाहिए। प्रतिरोध के तापमान गुणांक को प्रतिरोध में सापेक्ष परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है जब तापमान 1 केल्विन द्वारा बढ़ता है। प्रतिरोध का तापमान गुणांक जितना बड़ा होगा, थर्मामीटर की संवेदनशीलता उतनी ही अधिक होगी और माप के परिणाम उतने ही अधिक सटीक होंगे। 2। उच्च प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता जितनी बड़ी होगी, थर्मल रेसिस्टर की मात्रा जितनी छोटी होगी, ऊष्मा क्षमता और थर्मल जड़ता उतनी ही छोटी होगी, और तापमान में बदलाव की प्रतिक्रिया उतनी ही तेजी से होगी। 3। रासायनिक और भौतिक गुण तापमान माप सीमा के भीतर स्थिर हैं। 4। प्रतिरोध मान तापमान के साथ लगभग रैखिक है।

चूंकि सामान्य प्लैटिनम प्रतिरोधों का प्रतिरोध बड़ा नहीं है, इसलिए प्लैटिनम रोकनेवाला लीड और केबलों का प्रतिरोध परिवर्तन तापमान माप परिणामों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। आम तौर पर, इसे तारों द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। मापने वाले तत्व के प्रमुख रूप दो-तार, तीन-तार और चार-तार हैं। थर्मल प्रतिरोधों को खरीदते समय आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले उत्पाद तीन-तार और चार-तार होते हैं।

दो-तार प्रणाली थर्मल रोकनेवाला के दोनों सिरों से बाहर एक तार को संदर्भित करती है। यह माप विधि सरल है, लेकिन चूंकि कनेक्टिंग वायर के प्रतिरोध को समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह माप त्रुटियों का कारण बनेगा और अक्सर उन स्थितियों में उपयोग किया जाता है जहां कम दूरी की आवश्यकता नहीं होती है। दो-तार वायरिंग विधि प्लेटिनम रोकनेवाला ए की सटीकता स्तर के साथ थर्मल प्रतिरोधों के लिए उपयुक्त नहीं है।

थ्री-वायर सिस्टम थर्मिस्टर रूट के एक छोर पर एक लीड को कनेक्ट करना है और दूसरे छोर पर दो लीड हैं। इस विधि का उपयोग आमतौर पर एक पुल के साथ संयोजन में किया जाता है। दो तार पुल के दो पुल पीठ से जुड़े होते हैं, और दूसरे तार पुल की बिजली की आपूर्ति से जुड़े होते हैं, जो तार प्रतिरोध की त्रुटि को समाप्त करते हैं। यह उद्योग में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली विधि है।

चार-तार प्रणाली प्लैटिनम रोकनेवाला की जड़ के दोनों सिरों पर दो तारों को जोड़ने के लिए है, जिनमें से दो थर्मल अवरोधक को एक निरंतर वर्तमान प्रदान करते हैं और प्रतिरोध को वोल्टेज सिग्नल में परिवर्तित करते हैं; अन्य दो तार थर्मल रोकनेवाला के ऊपर वोल्टेज को मापते हैं। चूंकि वोल्टेज मापने वाले उपकरण में एक उच्च आंतरिक प्रतिरोध होता है और यह शंट नहीं होता है, मापा वोल्टेज पूरी तरह से प्लेटिनम अवरोधक के दोनों सिरों पर वोल्टेज है। इस विधि में उच्च सटीकता है और उच्च परिशुद्धता माप के लिए उपयुक्त है।

 

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