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热电偶3-16大企业好品质

  • 公司: 北辰电气科技有限公司
  • 价格:电联
  • 联系人:李经理
  • 更新时间:2024-11-15 14:50:18 浏览次数:1
  • 所在地:河源
  • 标题:热电偶3-16大企业好品质
  • 来源: redianou
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  摘要:K型热电偶温度传感器在工业航空领域应用广泛。K型热电偶温度传感器的热端直接裸露在被测环境内极易受到外界环境的影响,所以,热电偶的热端也需要封装。但是封装后的K型热电偶的响应时间延迟。该文详细阐述了K型热电偶热端暴露在被测环境内会受到的外界影响从而引起输出误差,封装避免外界影响及可实施方案。   K型热电偶温度传感器测温范围为一200 "C-1300℃,它具有测量温度高,灵敏度较高,线性度好,抗氧化能力强,稳定性和均匀性好的优点。因此,K型热电偶温度传感器在工业上应用广泛。然而由于热端极易受到外界环境的干扰,对数据的采集产生不可忽视的影响,从而产生严重失真。   因此日前市场上的热电偶传感器的热端实施金属封装,避免了热端直接与外界接触带来的影响。但是,热端的封装由于热能传导会延迟数据采集的响应时一间。木文系统阐述热端受到外界的种种影响及其原因,解决封装带来的响应时间的延迟。   热电偶温度传感器热端受外界影响   热端A接插入到被测环境中,极易受到外界电场的影响,使热电偶产生不定向失真;另外热端与外界导体接触会产生短路现象;热电偶的劣化也是使传感器失真的重要原因之一。   1.1外界电场对热电偶的影响   1. 1. 1塞贝克效应   1. 1.2电介质的极化   根据电介质中束缚电荷的特征,把电介质的分子分为无极分子和有极分二r两类。无极分子的正负点和中心重合,对外产生的合成电场为零。有极分子的正负电荷中心不场合,构成一个电偶极子。但由于许许多多电偶极子杂乱无章地排列,使得合成电偶极矩相抵消。因此,在无外电场的情况下,有极分子和无极分厂r对外产生的合成电场都为零。在外电场的作川下,无极分子中的正电荷沿电场方向移动,负电荷逆电场方向移动,导致正负电荷动心不再重合,形成许多排列方向与外界电场大体一致的电偶极一f-,它们对瓦产生的电场不再为零。这种电介质中的束缚电荷在外电场作用下发生位移的现象,称为电介质的极化,束缚电荷也称为极化电荷。   电介质极化的结果是电介质内部出现许许多多顺着外电场方向排列的电偶极子,这些电偶极子产生的电场讲改变原来的电场分布。这样,电介质对电场的影响课归结为极化电荷产生的附加电场的影响。因此,电介质内的电场强度E可视为自由点和产生的外电场与极化电荷产生的附加电场的叠加,   1.2热端与外界接触造成的影响   根据热电偶工作原理,当热端与冷端形成电压差时,若热端与外界的导体接触,热端将产生分流误差。国内的一些专家为此做过实验。一根长60 m、直径52mm, 304不锈钢套管和Mg0绝缘的K型恺装热电偶,热电偶符合口木工)lk标准(JIS),将热电偶热端焊于一钢带上,牵引钢带进入钢件加热炉中,经800℃预热区至1200℃加热区。同时以炉子冷却区引入另一热电偶于加热区相同位置,以便进行比较,二者的指示温度相差约200℃,取出热电偶检查,除了套管表面的轻微氧化以外并未损坏。在该实验中,从铭装热电偶的测量端至参考端,炉内的实际温场呈一定梯度分布。如(图2)所示。   1. 3 K型热电偶的正常氧化和择优氧化   1.3. 1正常氧化   1.3.2择优氧化   因此,热端探头直接放于被测环境中,会受到外接电场影,外界导体分流,热端探头氧化等影响,会使传感器的灵敏度大大下降。   为了解决外界环境带来的影响,将K型热电偶热端探头封装。将探头封装在金属内,中间有高温胶隔离,避免探头与金属接触。这样,金属对探头产生静电屏蔽,探头不受外界电场的影响,并且避免探头与外界六接接触,防止分流误差和探头氧化。   2热电偶热端探头封装后引起的响应延迟及解决办法   2.1热传导原理   如果使两物体产生热能的交换,两物体必须有热量的差,则组成这一物体的侮一分子会从离它极近的分子那里得到热,或者传热给它们。如果两物体具有相同的温度,那么他们之间的相互作用可以看作为零。由点A传递给点B的热量取决于这一时刻的长短,取决于这两个点的有效温度,并且取决于物体的质。日前实验在这一方面己经揭示出一个一般的结果:它在于所有其他环境保持不变,这两个分子中的一个从另一个那里所得到的热量与这两个分子的温差成正比。   因此,封装后的热电偶需要从封转材料那里得到热量,感应温度,这样,会延迟传感器响应时间,从而降低温度传感器的灵敏度。   2.2减小响应时间的关键因索—热传导率   一种典型的热量传递过程是热量通过固体壁面从温度较高的流体传递给另一侧温度较低的流体。传热过程的热流量一可以表示为其中K是传热系数,A是面积,是温差。热电偶试验中,热端探头接触面积变化很小,与冷端的温差是不变的,而材料的传热系数为传热过程中传递热流量的决定因素。   2.3封装解决误差问题   封装后的热电偶响应延迟是否很大,会影响其使用价值。我们将封装后的热电偶与标准热电偶用高温胶粘在一起,保证两传感器测同一空间的温度,放在马弗炉腔内,舟隔十秒记录一次数据,多次测量取其平均值,分别测量了、、环境用origin软件绘图,如(图3一图5)所示。   试验数据显示,在封装后传感器的响应时间有一定的延迟,是由于被测环境的热量需要通过封装材料传导给热端探头,延迟了感应时间,但是误差能控制在1%-2%之内。   因为热电偶热端探头的封装一般是使用不锈钢或者是铜等金属外壳,金属的热传是电子导热机理,金属中的自由电子之间的相互作川和碰撞是金属导热的主要因素,声子导热一般可以忽略不计,金属热导率达到了几十到几百,很好的将热量传递给热电偶热端探头。   另外,一般封装金属与热电偶热端探头中间有高温胶隔离,高温胶的作用使隔离探头和金属的直接接触。一般来说,高温胶的体积电阻率是十的十四次方欧姆级,有优良的绝缘性,这样,避免了热端受外界电场和分流的影响。   结语   (1) K型热电偶温度传感器热端探头直接裸露在被测环境内,容易受到外界电场,外界导体,易氧化等影响。   (2)为解决外界环境对热端探头的影响,将探头封装,解决了外界对探头的干扰。   (3)探头封装后会增大探头对温度的响应时间,大量实验数据显示,封装后的热电偶误差可以控制在1%^-2%之内。 zyclxmzsw



  快速热电偶原理:   快速热电偶用于测量钢水及高温熔融金属的温度,是一次性消耗式热电偶。它的工作原理是根据金属的热电效应,利用热电偶两端所产生的温差电热测量钢水及高熔融金属温度。铂铑快速热电偶主要由测温偶头与大纸管构成。偶头主要有正负偶丝焊接在补偿导线上,补偿导线穿嵌在支架上,支架外套有小纸管,偶丝以石英支撑和保护。   1、根据测量的对象和范围,选择适当保护纸管长度及适用的测温枪。   2、把快速热电偶装在测温枪上,并使二次仪表指针(或数显器)回零,这时说明接触良好,可以进行测量。   3、快速热电偶插入钢水深度以300-400mm为宜,测量时不要测到炉壁或渣子上,做到:快、稳、准,当二次仪表得到结果时,应立即提枪,快速热电偶在钢水中浸渍时间不得超过5秒,否则易烧毁测温枪。   4、测温枪从炉内提出后,取下使用过的热电偶,并装上新的,停顿几分钟,准备下次测量。不得连测连拆,否则造成温差波动。   5、运输与贮存产品在装卸时要小心轻放,运输过程中,不得受潮,产品应贮存在相对温度不大于80%,空气流通,不含有引起产品腐蚀的有害气体,整箱摆放在干燥的仓库中。   快速热电偶的结构:   它主要由测温偶头与大纸管构成。偶头主要有正负偶丝焊接在补偿导线上 ,补偿导线穿嵌在支架上,支架外套有小纸管,偶丝以石英支撑和保护。***外装有防渣帽,全部零组件集中装入泥头中并以耐火填充剂粘合成一整体,而不可拆卸,故为一次性使用。   快速热电偶使用方法:   1、根据测量的对象和范围,选择适当保护纸管长度及适用的测温枪。   2、把快速热电偶装在测温枪上,并使二次仪表指针(或数显器)回零,这时说明接触良好,可以进行测量。   3、快速热电偶插入钢水深度以300-400mm为宜,测量时不要测到炉壁或渣子上,做到:快、稳、准,当二次仪表得到结果时,应立即提枪,快速热电偶在钢水中浸渍时间不得超过5秒,否则易烧毁测温枪。   4、测温枪从炉内提出后,取下使用过的热电偶,并装上新的,停顿几分钟,准备下次测量。不得连测连拆,否则造成温差波动。   快速热电偶技术特性及规格型号:   快速热电偶种类   型号   分度号   使用温度上限℃   允许偏差℃   响应时间   P   J   铂铑10-铂   KS-602   S   1650   ±5   ±2   4-6秒   铂铑13-铂   KR-602   R   1650   ±5   ±2   铂铑30-铂铑6   KB-602   B   1800   ±5   钨铼3-钨铼25   KW3/25-602   WRE3/25   1800   ±7 zyclxmzsw







  热电偶3-16大企业好品质视频展示,产品更生动!让您亲眼见证其优点和特点,为您的购买决策提供有力支持。以下是:热电偶3-16大企业好品质的图文介绍   摘要:K型热电偶温度传感器在工业航空领域应用广泛。K型热电偶温度传感器的热端直接裸露在被测环境内极易受到外界环境的影响…电磁流量计是一个专业的工业仪表,在生产工业中被广泛应用,其可靠性好,稳定性强,是一款非常不错的流量计。本文从电磁流量计原理入手,重点论述了电磁流量计在调试、运行期间常见的五种故障现象,并详细分析了产生这些故障的原因和解决方案。熟练掌握解决这些故障的技能,能够缩短电磁流量计的故障处理时间,更好地为生产服务。   一、概述   电磁流量计工作原理:   电磁流量计适用于测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,它的工作原理是基于法拉第电磁感应定律:当一个导体在磁场内运动时,在与磁场方向、运动方向相互垂直方向的导体两端,会产生感应电动势;电动势的大小与导体运动速度和磁场的磁感应强度大小成正比。电磁流量计由变送器和转换器两部分组成。变送器(又称传感器)是基于法拉第电磁感应定律工作的。原理如下图所示:测量管上下装有激磁线圈,通激磁电流后上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场;被测介质(即测量管内的导电介质)垂直于磁力线方向流过时,则会产生感应电势Ex;一对电极装在测量管内壁与液体相接触,引出感应电压,送到转换器。近几年随着理论技术的深入,人们在设计制造中,在测量电极平面内增加了两个接地电极,这样无须外加接地环就可以电气噪声干扰。   根据电磁感应定律,Ex=B*L*V(式中,B-磁通密度;L-两电极间距离;V-被测介质的平均流速;Ex-感应电势);   而被测介质的体积流量Q=(∏/4)*L 2 *V,   由此可得Ex=4*B *Q/(∏*L),当电磁流量计磁场强度B及电极间距离L一定时,Ex=K*Q,K为一常数(K等于4B/(∏L))。   转换器是一个高输入阻抗,且能抑制各种干扰成分的交流毫伏转换器。一般有一体型(信号转换器直接安装在测量传感器上)和分体型(通过励磁电缆和信号电缆与测量传感器进行电气连接 )。转换器一方面向传感器励磁线圈提供稳定的励磁电流,以保证B是一个常数。另一方面当B稳定时把传感器感应的电动势放大、转换成标准的电流信号或频率信号,便于流量显示、控制与调节。   二、电磁流量计使用中的故障处理?   在处理现场故障时,排除法和替换法是两种常用的方法。排除法是分析故障找到可能原因,再一一排除;替换法是对无法确定某一元件或部件是否有故障时,替换一个好的来判断。电磁流量计在运行中产生的故障有两种:一是仪表本身故障,即仪表结构件或元器件损坏引起的故障;二是由外部原因引起的故障,如安装不妥流动畸变、沉积和结垢等。本文就这两类故障进行原因分析与对策探讨:   1、仪表无流量信号输出   这类故障在安装初期及使用过程中较为常见,常见的原因及对策如下:   (1)检查仪表是否有电:需要确认接入的电源正常;其次检查确认流量计电源线路板输出的电压要正常,如果遇到难以判断的情况时,更换整个电源线路板;还要检查电源保险丝是否完好;   (2)检查电缆连接是否连接正确:要检查电缆是否完好,线路连接是否正确。   (3)检查液体流动方向与设置是否一致:对于能正反向测量的电磁流量计,若方向不一致时,反向总量虽可进行累计,但转换器输出可能为“0”(4mA或0mA),必须把设置中的“反向测量允许”状态设置为“允许”。   (4)传感器零部件损坏或测量内壁有附着层:检查变送器内壁电极是否覆盖有液体结疤层,对于容易结疤的测量液体,要定期进行清理。   (5)检查管内液体是否充满或有无“空管报警”:管道未流满液体主要是传感器安装位置不妥引起的,应在安装时采取措施,避免造成管道内液体不满管。若是空管报警,要检查转换器元器件是否损坏,可短接转换器输入信号,看报警是否消失,若消失则转换器正常;若判断为是转换器元器件损坏引起的故障,更换损坏的元器件即可。   2、输出值波动   为保证测量的准确性,此类故障也不可忽视   (1)由于测量介质或外界环境的影响造成的:此时要检查流体工艺情况,确认是工艺操作原因流体确实发生脉动,或者管道未充满液体或液体中含有气泡等情况。此时流量计仅如实反映流动状况,当脉动结束或液体充满管道后故障可自行;   (2)由于强电磁干扰:此种情况要检查仪表运行环境是否有大型电器或电焊机在工作,要确认仪表接地和运行环境良好,避免电磁干扰。   (3)电路板松动:变送器电路板为插件结构,在有些生产环境中,由于测量管道或液体的震动大,会造成流量计的电路板松动,也可引起输出值的波动。如松动,可将流量计拆卸开,重新固定好电路板。   3、流量测量值与实际值不符   (1)检查变送器电路板是否完好若接线盒进水或被腐蚀性被测液体腐蚀,可导致电器性能下降或损坏。此时应更换电路板。   (2)检查流速是否在规定 流速之上:当液体流速过低时,被测液体中含有微小气泡,气泡上升在管道上方逐渐聚集,则液体流通面积发生变化,气体多时还会产生干扰信号,影响测量准确度;保证管道内被测液体的流速在 流量界限值之上,以使变送器能够正常工作。   (3)检查信号电缆连接和电缆的绝缘性能是否完好:信号电缆出现连接不好现象或使用过程中电缆的绝缘性能下降引起测量不准确;此时,若出现信号电缆松动现象,将其重新连接即可;若检查到电缆的绝缘性不符合绝缘要求,则需要换新的电缆。   (4)检查转换器的参数设定值是否准确:此时要重新对转换器设定值进行设定,并对转换器的零点、满度值进行校验。   4、输出信号超满度量程   (1)检查信号检查信号回路连接正常与否若信号回路断开,输出信号将超满度值,此时需检查电缆,重新正确连接信号电缆。同时,需检查电缆的绝缘性能是否完好,若已经不符合要求,则需更换新的电缆。   (2)检查转换器的参数设定是否正确详细检查转换器的各参数设定和零点、满度是否符合要求。   (3)检查转换器与传感器型号是否配套。若型号不配套,则需要与厂方联系调换。   5、零点不稳   (1)检查是否是管道未充满液体或液体中含有气泡   管道未充满液体或液体中含有气泡皆为工艺原因,此时应请求工艺人员确认,工艺正常后,输出值可恢复正常。   (2)检查管道内是否有微量流动   有时候,主观上认为管泵液体无流动而实际上存在微小流动,此时属于如实反映工况,不是电磁流量计故障。   (3)检查是否电极污染   若长期运行,液体中的杂质沉积测量管内壁或在测量管内壁结垢,或电极被污染,均有可能出现零点变动,此时必须清洗;若零点变动不大,也可尝试重新调零。   (4)信号回路绝缘下降   由于受环境条件的影响,灰尘、油污等可能进入表壳体内,因此,需要检查电极部位绝缘是否下降或破坏,若不符合绝缘要求,则必须进行清理。   三、总结   电磁流量计一般不需要经常维护。当有故障出现时,熟练掌握故障处理技能,结合其测量原理,能够缩短电磁流量计的故障处理时间,更好地为生产服务。 zyclxmzsw





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