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热电阻量大价优

  • 公司: 北辰电气科技有限公司
  • 价格:电联
  • 联系人:李工
  • 更新时间:2024-12-29 12:46:12 浏览次数:2
  • 所在地:玉树
  • 标题:热电阻量大价优
  • 来源: redianou
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  热电偶 在日常中的应用非常之广泛,在工业上的应用多之又多,但消费者在对于这常见的仪器要注意的一些事项还是不清楚,或者是知道的不多,在安装过程中 热电偶 也要注意一些事项,并不是很常见的就不注意,常见的就更加要注意细节,简单的说说热电偶在实际应用安装中要注意的一些事项。   1、安装的位置。 热电偶 的安装应尽可能靠近欲测的温度控制点,使其测量端与被测介质充分接触,远离强磁场和强电场。热电偶的测温点选择应具有代表性,不能安放在被测介质很少流动的区域内。当测量管道内气体的温度时,必须使热电偶逆着流动方向安装;当测量管道中流体的温度时,必须使热电偶的测量端处于管道中流速 处,且使其保护套管的末端越过流速中心线;当测量固体温度时,必须使热电偶的测量端与被测体表面紧密顶靠,并减少接触点附近的温度梯度,以减少导热误差。   2、插入的深度。热电偶安装时,应将其浸入被测介质之中,并有一定的浸入深度。一般情况下,当采用金属保护管时,插入深度应为其直径的15~20倍;当采用非金属保护管时,插入深度应为其直径的10~15倍。   3、热辐射作用。在热电偶附近如果存在与其具有一定温差的很大物体时,热电偶将接受辐射能。从而显著改变了被测介质的温度,此时可采用辐射屏蔽罩来使其温度接近气体温度,亦即使用屏蔽式热电偶。   4、补偿导线的作用。补偿导线是指链接热电偶接线盒与温度指示仪表的一对带有绝缘层的导线。正确地使用补偿导线,不但可以讲热电偶的参考端延伸到院里热源或环境温度较恒定的地方,改善其测温线路的机械物理性能,而且还能降低测量线路的成本,提高测温准确性,即起到补偿温度作用。补偿导线的使用还应注意,其两连接点的温度应相同,且不得超过规定的使用温度(普通型不大于100°C,耐热型不大于200°C),同时保证其与热电偶连接时极性不得接反,否则将产生附加热电动势,对回路纵热电动势产生影响,从而增大测温误差。   如果您有任何需求请您去百度上搜索仪器仪表交易网,那里可以给你提供更优质的服务   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,所以,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,这时热电偶的热电势仅是工作端温度的单值函数;   4.为了使热电偶和热电阻的测量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偶或热电阻   5.带有保护套管的热电偶和热电阻有传热和散热损失,为了减少测量误差,热电偶和热电阻应该有足够的插入深度:   (1)对于测量管道中心流体温度的热电偶,一般都应将其测量端插入到管道中心处(垂直安装或倾斜安装).如被测流体的管道直径是200毫米,那热电偶或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测量(如主蒸汽温度),为了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偶.浅插式的热电偶保护套管,其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm;热套式热电偶的标准插入深度为100mm;   (3)假如需要测量是烟道内烟气的温度,尽管烟道直径为4m,热电偶或热电阻插入深度1 m即可;   (4)当测量原件插入深度超过1m时,应尽可能垂直安装,或加装支撑架和保护套管;   6.仪表设定的分度号一定要与所用的热电偶分度号一致,否则所显示的温度不是实际测量的温度,以下是热电偶分度号:S 铂铑10-纯铂,R 铂铑13-纯铂,B 铂铑30-铂铑6,K 镍铬-镍硅,T 纯铜-铜镍,J 铁-铜镍,N 镍铬硅-镍硅,E 镍铬-铜镍;   7.按照仪表接线图接线正确,若仪表通电后,仪表上排数码管显示有负值等现象,说明接入仪表的热电偶“+”与“—”接错而造成的。只要重新调换一下即可;   8.不同的测温范围,要选用不同类型的热电偶的,以下是不同类型的热电偶的测温范围:铂铑-铂 0-1400℃,铂铑-铂铑 0-1400℃,镍铬-镍硅 -200-+1000℃,纯铜-铜镍 -200-+300℃,铁-铜镍 -200-+600℃,镍铬硅-镍硅 -200-+1200℃,镍铬-铜镍 -200-+700℃;   9.若要温度灵敏,必须选用丝径小的热电偶,因为热电偶丝直径越大惰性越大;   10.显示出现乱码,应该是显示仪表出了问题,应更换仪表。   插深,直径,安装方式等



  热电阻Cu50和PT100是常见的温度传感器,它们有相同的地方也有不同之处,下面是他们的区别:缘于→( pt100.date )   总的来说:精度 温度范围 材质 价格不一样   1. PT100 型热电阻:pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。   它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成近似匀速的增长。但他们之间的关系并不是简单的正比的关系,而更应该趋近于一条抛物线   铂电阻   温度范围 -200~850℃   金属铂材料的优点是化学稳定性好、能耐高温,容易制得纯铂,又因其电阻率p(Ω?mm2/m)大,可用较少材料制成电阻,此外其测温范围大。它的缺点是:在   还原介质中,特别是   在高温下很容易被从氧化物中还原出来的蒸汽所沾污,使铂丝变脆,并改变电阻与温度之间的关系。   2. CU50 型热电阻:Cu50是铜热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。Cu后的50即表示它在0℃时阻值为50欧姆,在100℃时它的阻值约为71.400欧姆。它的工业原理:当Cu50在0摄氏度的时候他的阻值为50欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。医疗、电机、工业、温度计算、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。同时,用于热电阻, 热电阻温度计, 热电阻校验仪,热电阻模拟器-铜热电阻模拟器,铜热电阻, 铠装热电阻等。   铜电阻   温度范围 -50~150℃   铜热电阻的价格便宜,线件度好,工业上在-50--+150℃范围内使用较多。铜热电阻怕潮湿,易被腐蚀,熔点亦低。   精度 温度范围 材质 价格不一样   PT100 型热电阻:   铂电阻   温度范围 -200~850℃   金属铂材料的优点是化学稳定性好、能耐高温,容易制得纯铂,又因其电阻率p(Ω?mm2/m)大,可用较少材料制成电阻,此外其测温范围大。它的缺点是:在还原介质中,特别是在高温下很容易被从氧化物中还原出来的蒸汽所沾污,使铂丝变脆,并改变电阻与温度之间的关系。   CU50 型热电阻:   铜电阻   温度范围 -50~150℃   铜热电阻的价格便宜,线件度好,工业上在-50--+150℃范围内使用较多。铜热电阻怕潮湿,易被腐蚀,熔点亦低。   Pt100:用于热电阻、热电偶、系列温度仪表、温度变送器、压力差压变送器、热流道加热器、补偿电缆、控制电缆等。( pt100.date )   Cu50:用于热电阻, 热电阻温度计, 热电阻校验仪,热电阻模拟器-铜热电阻模拟器,铜热电阻, 铠装热电阻等。   pt100和cu50测量温度不同,PT100测量的温度高点,CU50测量的温度低点。




  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信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际上是一个测量置于测量点上的热电阻的阻值的过程。   电阻是基本电参数之一,其阻值 R 可按伏安特性定义,即 R=U/I,其中U 为电阻两端的电压,I 为流过电阻的电流或者按功率 P 来定义,即 R=P/(I^2)。。   可见测量热电阻必须在热电阻两端连接导线,而导线的阻值以及阻值随温度变化的特性以及引入的其它干扰,必然会影响测量结果。而要这种影响,就必须知道引线的状况,在对热电阻进行测量的同时,从引线的两端对引线进行监测。在两根引线参数一致的前提下,要知道其中一根的状况,至少需要增加一根导线,用来将测量引线中的一根的现场端连接到仪表端。这就是热电阻的三线制连接的由来。   热电阻测量仪表(温度指示仪、温度变送器等)比较常见的是采用电桥作为前置电路,在采用三线制的条件下,能够有效的现场到控制室之间数十到数千米导线对的测量造成的影响。   为了说明其工作原理,下面从电桥平衡原理说起。   C端加上电压Ue时,B、D端的电压:   Uo=Ue×[R2/(R1+R2)]-Ue×[R3/(R3+R4)]   当电桥平衡,即Uo=0时,有:   Ue×[R2/(R1+R2)]=Ue×[R3/(R3+R4)]   整理后有:   R1×R3=R2×R4 或 R1/R2=R4/R3   由这个公式可以看出电桥平衡时:   供电电压Ue波动时,输出电压Uo不变;   桥路的四个桥臂电阻R1、R2、R3、R4按相同比例变化时,输出电压   Uo不变;   C端加上电压Ue时,B、D端的电压:   Uo=Ue×[R2/(R1+R2)]-Ue×[R3/(R3+R4)]   当电桥平衡,即Uo=0时,有:   Ue×[R2/(R1+R2)]=Ue×[R3/(R3+R4)]   整理后有:   R1×R3=R2×R4 或 R1/R2=R4/R3   由这个公式可以看出电桥平衡时:   供电电压Ue波动时,输出电压Uo不变;   桥路的四个桥臂电阻R1、R2、R3、R4按相同比例变化时,输出电压   Uo不变;   当Ra’、Rb’按相同比例发生变化时,对桥路输出Uo没有影响。Rc变化会影响桥路供电电压,但对输出Uo没有影响。桥路输出Uo仅和被测热电阻R△有关。   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。




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