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温度测量仪表安装前或工作一段时间后通常要进行校验,即在规定条件下,为确定测量仪器仪表或测量系统的示值、实物量具或标准物质所代表的值与相对应的由参考标准确定的量值之间关系的一组操作。常用温度仪表热电偶与热电阻应作导通和绝缘检查,并应进行常温下mV、电阻测试,一般不再进行热电性能试验。如坚持对装置中主要检测点和有特殊要求的检测点的热电偶、热电阻进行热电性能试验,原则上不超过总量的10%。热电偶、热电阻热电特性的允许误差分别见下表1、表2。 常用热电偶允许误差表(表1) 注:① t为被测温度; ②允许偏差以℃或实际温度的百分数表示,应采用其中计算数值较大的值(分度号为S的热电偶除外)。 常用热电阻允许误差值(表2) 注:① R0为0℃时的标准电阻;② t为被测温度。 天长市自动化仪表厂
Pt100热电阻因制造的工艺不同,其测温范围亦有不同,陶瓷铂热电阻,可以测量的温度范围广,-200~800℃,现在已经可以到-250~850℃。云母铂热电阻,由于云母的特性,其测温范围是-200~420℃。薄膜铂热电阻由于其封装及制造特性,其测温范围是-50~500℃。 扩展资料: pt100热电阻的引线方式: 热电阻是把温度变化转换为电阻值变化的一次元件,通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它一次仪表上。工业用热电阻安装在生产现场,与控制室之间存在一定的距离,因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。 国标热电阻的引线主要有三种方式: 二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合。 三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的引线电阻的影响,是工业过程控制中的常用的引线电阻。 四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。 热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。 采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样了导线线路电阻带来的测量误差。工业上一般都采用三线制接法。 参考资料:Pt100热电阻——百度百科 PT100可以测量低温,一般理论测量温度范围是-200-+600摄氏度.不过超过200度时就较少用PT100,多用K型了,厂家不一样,度跟测温范围也就不一样,我们可提供到+500度的,更多分析言青看→( pt100.date ) 热电阻工作原理——pt100热电阻 热电阻工作原理 热电阻是中低温区常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热是阻的测量度是 的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。 金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即 Rt=Rt0[1+α(t-t0)] 式中,Rt为温度t时的阻值;Rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。 半导体热敏电阻的阻值和温度关系为:Rt=AeB/t 上式中Rt为温度为t时的阻值;A、B取决于半导体材料的结构的常数。 相比较而言,热敏电阻的温度系数更大,常温下的电阻值更高(通常在数千欧以上),但互换性较差,非线性严重,测温范围只有-50~300℃左右,大量用于家电和汽车用温度检测和控制。金属热电阻一般适用于-200~500℃范围内的温度测量,其特点是测量准确、稳定性好、性能可靠,在程控制中的应用极其广泛。 -200到+500°C 这个分好几种有高温的和低温的
热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用多的是铂和铜,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。热电阻通常需要把电阻号通过引线传递到计算机控制装置或者其它二次仪表上。 热电阻是电阻值随温度变化的温度检测元件。它是利用物体(常见的是特定的金属或半导体材料)的导电率随温度变化而变化的原理制成。它的阻值跟温度的变化成正比,随着温度上升而成匀速增长。 使用热电阻测温的过程实 zyclxmzsw 在实际测量电路中,电桥并不一定设计成平衡状态,热电阻从那个桥臂接入也没有一定之规,但采用三线制接法,利用电桥的平衡能力连接导线影响的基本原理是相通的。 以电桥作为热电阻测温仪表的前置电路,可以将热电阻的阻值直接转换成 相应的电压,对后续电路没有严格要求,同时可以有效克服接线电阻对测量的影响。通过对桥路参数的合理选择,可以使仪表获得良好的抗干扰能力,所以在热电阻测温仪表中广泛采用。 其它三线制测量方法 近些年来,随着大规模集成电路的发展,出现了一些无需采用前置电桥而测量热电阻阻值的仪表,一些仪表厂商还开发出了具有完整温度变送器功能的集成模块。虽然这些测量仪表方式多 改变的,就是如果要接线电路对测量的影响,就至少需要知道其中一根导线所产生的影响。也就是说除非可以忽略连接导线对测量的影响,否则至少需要三根连线。 图四是一个集成温度变送器前置部分的原理示意:当恒流电流流经线路电阻Ra、Rb和测温电阻R△时将分别在这三个电阻上产生电压。不难看出,当三个导线电阻一致时,恒流电流流经R△所产生的电压,等于V2-V1。很显然当三个导线电阻发生等量变化时,这个关系依然成立。 三线制测量对导线的要求 从上面的原理分析可以看出,无论采用哪种方法,要导线Ra、Rb对于测量的影响,都有一个要求两根导线的阻值以及在受环境影响发生的变化量都完全一致的要求。 同时对于导线Rc,虽然从理论上对测量不会发生影响,但那只是在理想状态下的推导,实际工作中,仍然会对测量产生影响,而要这种影响,就必须对这根导线的状态有所了解,简单的做法,就是让这根线和其它两根线保持一致。 所以在采用三线制接线要求采用相同阻值和材质的导线,简单的方法就是:采用同规格同材质的导线,例如使用三芯电缆;同时避免或减少中间接头,因为接头的质量有可能对测量产生影响。
1、用万用表量三根线的电阻,电阻为0的两根线短接(实际为一小阻值,该值是线阻,用以线阻对测量值的影响),另一根线接测量仪表的另一头。 2、热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。 万用表量三根线的电阻,电阻为0的两根线短接(实际为一小阻值,该值是线阻,用以线阻对测量值的影响),另一根线接测量仪表的另一头。 三线制热电阻改接成两线制会产生较大的测量偏差,严重时测到的结果毫无意义。 可以改用带一体化温变的热电阻,只需要两根线。 热电阻的三根线,在热电阻那头有两根是接在同一个点(端子)上的。吧两根线在热电阻那头的碰头改到电缆另一头就成为两线制了。 参考资料:百度百科-热电阻 1、用万用表量三根线的电阻,电阻为0的两根线短接(实际为一小阻值,该值是线阻,用以线阻对测量值的影响),另一根线接测量仪表的另一头。 2、热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样了导线线路电阻带来的测量误差。 万用表量三根线的电阻,电阻为0的两根线短接(实际为一小阻值,该值是线阻,用以线阻对测量值的影响),另一根线接测量仪表的另一头。 一般三线制的都是有2根颜色一样的线,那2个无所谓,另一根接在输入的正,那2根颜色一样的接在输入负和外供负就OK了 这是接线图
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