산업 온도 측정 분야에서는 테플론-코팅 부식-저항성 열전대와 고정형-플랜지 프로브-형 백금 저항 온도계가 온도 센서의 두 가지 일반적인 유형입니다. 구조 설계, 작동 원리, 성능 특성 및 적용 시나리오에서 상당한 차이가 있습니다. 다음의 체계적인 비교는 핵심 차이점을 강조합니다.
I. 구조설계 및 설치방법의 차이
1. 테프론-코팅 부식-저항성 열전대
테프론-코팅된 부식 방지-열전대의 핵심 특징은 테플론 코팅 보호 및 바이메탈 와이어 구조입니다. 일반적으로 테플론(폴리테트라플루오로에틸렌) 피복을 사용하여 금속 보호 튜브를 덮고, 두 개의 서로 다른 금속 와이어(예: 니켈{3}}크롬 및 니켈{4}}실리콘)가 내부에 함께 용접되어 측정 끝을 형성합니다. 테플론 피복은 화학적 안정성이 뛰어나고 강산, 강염기, 유기용제에 대한 부식에 저항할 수 있어 화학 및 제약 산업의 부식 환경에 적합합니다. 설치 방법은 일반적으로 나사산 연결 또는 플랜지 고정으로 장비 표면에 꼭 맞도록 보장하여 측정 정확도와 응답 속도를 향상시킵니다. 예를 들어, 화학 반응기에서 테플론 외피는 부식성 매체로부터 열전대를 보호하는 반면 플랜지 연결은 빠른 설치를 가능하게 합니다. 구조 설계는 외장의 내식성과 바이메탈 와이어의 독립성을 강조합니다. 테프론 피복은 환경 요인이 측정 정확도에 미치는 영향을 줄이고 기계적 충격에 대한 저항력을 강화합니다. 그러나 설치 프로세스에서는 피복이 측정 대상 표면과 완전히 접촉하도록 해야 하므로 설치가 더욱 복잡해지고 바이메탈 와이어는 고온 환경에서 산화되어 장기적인 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다-.
2. 고정형-플랜지 프로브-형 백금 저항 온도계
고정형-플랜지 프로브-형 백금 저항 온도계의 핵심 특징은 고정형 플랜지 연결과 백금선 권선 구조입니다. 안정적인 설치를 위해 일반적으로 고정 플랜지(예: DN50)를 사용하여 측정 대상 표면에 볼트로 고정합니다. 내부에는 백금선이 세라믹이나 운모 프레임에 감겨져 온도 감지 요소를 형성합니다. 고정 플랜지 설계는 프로브와 장비 표면 사이의 견고한 연결을 보장하므로 고압-이나 장기간 안정적인 측정이 필요한 응용 분야에 적합합니다.- 예를 들어, 식품 가공 또는 제약 산업에서 고정 플랜지 설계는 고압 파이프라인에서 프로브가 안정적으로 유지되도록 보장하여 진동이 측정에 미치는 영향을 줄입니다. 구조 설계는 플랜지의 견고한 연결과 백금 와이어의 안정성을 강조합니다. 고정 플랜지 설계는 측정 정확도에 대한 환경적 요인의 영향을 줄이는 동시에 기계적 충격 및 화학적 부식에 대한 내성을 강화합니다. 그러나 설치 과정에서는 플랜지가 측정 대상 표면과 완전히 같은 높이인지 확인해야 하므로 설치가 더욱 복잡해집니다. 또한 고정 플랜지의 견고한 연결로 인해 조정이 자주 필요한 시나리오에서는 유연성이 제한될 수 있습니다.
II. 작동 원리의 차이점
1. 테프론-코팅-부식 열전대의 작동 원리
열전대는 두 개의 서로 다른 금속 도체가 온도 구배 하에서 열전 전위차를 생성하는 Seebeck 효과를 기반으로 합니다. 두 개의 금속 도체를 연결하여 폐회로를 형성하고 두 접합의 온도가 서로 다르면 회로에 기전력이 발생합니다. 이 힘의 크기는 재료 특성과 접합부 사이의 온도 차이와 관련이 있습니다. 기전력을 측정함으로써 온도값을 간접적으로 계산할 수 있습니다. 열전대는 감도가 높습니다. 1도의 온도 변화로 인해 약 5-40 마이크로볼트의 출력 전위 변화가 발생합니다. 구조가 단순하고 움직이는 부품이 없어 고온, 고압 및 부식성이 높은 환경에 적합합니다. 테프론 코팅을 추가하면 적용 범위가 더욱 확장되어 부식성이 높은 환경에서도 안정적으로 작동할 수 있습니다.
2. 고정 플랜지 프로브-형 백금 저항 온도계의 작동 원리
백금 저항 온도계는 온도에 따라 금속 저항이 변하는 특성을 기반으로 합니다. 저항 값은 온도와-비선형 관계를 가지며 표를 참조하거나 공식을 사용하여 결정해야 합니다(예: Pt100은 0도에서 100Ω의 저항을 가지며 저항 값은 온도가 증가함에 따라 선형적으로 증가합니다). 백금 저항 온도계는 감도가 높습니다. 1도의 온도 변화로 인해 저항 값이 크게 변경됩니다. 구조가 단순하고 움직이는 부품이 없어 중저온(-200도 ~ 600도)에서 정밀한 측정에 적합하지만 측정 정확도에 영향을 주지 않도록 강한 자기장이나 기계적 진동을 피해야 합니다. 고정 플랜지 설계를 통해 고온 환경에서도 안정적인 측정 성능을 유지할 수 있습니다. III. 식별 방법
1. 외관검사
테플론{0}}외식성-저항성 열전대: 헤드는 일반적으로 테플론 외피로 덮여 있으며 내부는 함께 용접된 두 개의 서로 다른 금속 와이어로 구성됩니다. 껍질은 백색 또는 투명하고 표면은 매끄러우며,
고정 플랜지형 프로브 백금 저항 온도계: 헤드는 일반적으로 금속 보호 튜브로 덮여 있으며 내부는 백금 와이어로 만들어진 온도{0}}감지 요소입니다. 고정 플랜지는 측정 대상 표면에 볼트로 고정됩니다.
2. 결선방법
테프론-외피 부식-저항성 열전대: 2-선 시스템(양극 및 음극)을 사용하고 정션 박스에는 "TC+" 및 "TC−"가 표시되어 있으며 리드는 일반적으로 빨간색(양극) 및 검은색/파란색(음극)입니다.
고정 플랜지형 프로브 백금 저항 온도계: 3{0}}선 시스템(R1, R2, R3)을 사용하고 정션박스에 "R1", "R2", "R3"이 표시되어 있으며 리드는 일반적으로 빨간색, 흰색, 노란색입니다.
3. 멀티미터 측정
테프론-외피 부식-저항성 열전대: 저항 값은 매우 작으며 일반적으로 몇 옴에 불과합니다.
고정 플랜지형 프로브 백금 저항 온도계: 저항값은 실온(Pt100)에서 약 100Ω입니다.
IV. 애플리케이션 시나리오의 차이점
1. 테프론-외피 부식-저항성 열전대
부식성이 높은 환경: 화학, 제약 및 기타 산업에 적합합니다. 테플론 피복은 강산, 강염기 및 유기 용매로 인한 부식에 저항할 수 있습니다.
고온-환경: 고온 측정에서 안정적으로 수행되며 원자로 및 파이프라인과 같은 고온-장비에 적합합니다.
2. 고정 플랜지형 프로브 백금 저항 온도계
빠른 응답과 긴밀한 접촉이 필요한 시나리오: 예를 들어 식품 가공 또는 제약 산업에서 고정 플랜지 설계는 프로브와 장비 표면 사이의 완전한 접촉을 보장하여 측정 정확도와 응답 속도를 향상시킵니다.
중온 및 저온{0}}환경: HVAC 시스템과 같은 실내 또는 저압 시나리오에서 탁월한 성능을 발휘합니다.-

