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1、为使热电阻的量测端与被测介质之间有充分的热交换,应合理选择测点位置,尽量避免在阀门,弯头及管道和设备的死角附近装设热电阻. 2、带有保护套管的热电阻有传热和散热损失,为减少量测误差, 热电偶和热电阻应该有足够的插入深度: (1)对于量测管道中心流体温度的热电阻,一般都应将其量测端插入到管道中心处.如被测流体的管道直径是200毫米,那热电阻插入深度应选择100毫米; (2)对于高温高压和高速流体的温度量测,为减小保护套对流体的阻力和防止保护套在流体作用下发生断裂,可采取保护管浅插方式或采用热套式热电阻.浅插式的热电阻保护套管,其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm;热套式热电阻的标准插入深度为100mm; (3)假如需要量测是烟道内烟气的温度,尽管烟道直径为4m,热电阻插入深度1 m即可. (4)当量测原件插入深度超过1m时,应尽可能垂直安装,或加装支撑架和保护套管.
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。
热电偶是一种感温元件,是一次仪表,它直接测量温度,并把温度号转换成热电动势号, 再通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应。 两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系, 制成热电偶分度表; 分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。 在热电偶回路中接入第三种金属材料时, 只要该材料两个接点的温度相同, 热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此, 在热电偶测温时, 可接入测量仪表, 测得热电动势后, 即可知道被测介质的温度。热电偶将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。 当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。 两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当两个接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。 热电偶实际上是一种能量转换器,它将热能转换为电能,用所产生的热电势测量温度,对于热电偶的热电势,应注意如下几个问题: 1、热电偶的热电势是热电偶工作端的两端温度函数的差,而不是热电偶冷端与工作端,两端温度差的函数; 2、热电偶所产生的热电势的大小,当热电偶的材料是均匀时,与热电偶的长度和直径无关,只与热电偶材料的成份和两端的温差有关; 3、当热电偶的两个热电偶丝材料成份确定后,热电偶热电势的大小,只与热电偶的温度差有关;若热电偶冷端的温度保持一定,这进热电偶的热电势仅是工作端温度的单值函数。将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,如图所示。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流。热电偶就是利用这一效应来工作的。 zyclxmzsw
热电偶:一种测温度的传感器,与热电阻一样都是温度传感器,但是他和热电阻的区别主要在于: ,信号的性质,热电阻本身是电阻,温度的变化,使电阻产生正的或者是负的阻值变化;而热耦,是产生感应电压的变化,他随温度的改变而改变。 第二,两种传感器检测的温度范围不一样,热阻一般检测0-150度温度范围(当然可以检测负温度),热耦可检测0-1000度的温度范围(甚至更高)所以,前者是低温检测,后者是高温检测。 第三,从材料上分,热阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材料,热耦是双金属材料,既两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。 热电阻(thermal resistor)是中低温区常用的一种温度检测器。热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。 它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量度是 的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。 热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。金属热电阻常用的感温材料种类较多,常用的是铂丝。工业测量用金属热电阻材料除铂丝外,还有铜、镍、铁、铁—镍等。
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