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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里的。它的主要特点是测里精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测里度是 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。工业测里用金属热电阻材料除铂丝外,还有铜、镍、铁、铁一镍等。 工业用热电阻分铂热电阻和铜热电阻两大类。热电阻是利用物质在温度变化时自身电阻也随着发生变化的特性来测里温度的。热电阻的受热部分(感温元件) 是用细金属丝均匀地双绕在绝缘材料制成的骨架上,当被测介质中有温度梯度存在时,所测得温度是感温元件所在范围内介质层中的平均温度。 装配式热电阻主要由接线盒,保护管,接线端子,绝缘套管和感温元件组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。WZP型铂电阻的感温元件是一个铂丝绕组,双支铂电阻主要用于需要用二套显示,记录或调节仪同时检测同一地点温度的场合。WC型铜电阻的感温元件是一个铜丝绕组。 小编免费下载地址(可直接点击):Pt100热电阻分度表下载 zyclxmzsw 小编相关资料免费下载:PT100热电阻值与温度对照表 Pt100就是说它的阻值在0度时为100欧姆,负200度时为18.52欧姆,200度时为175.86欧姆,800度时为375.70欧姆。 热电阻公式都是Rt=Ro(1+A*t+B*t*t);Rt=Ro[1+A*t+B*t*t+C(t-100)*t*t*t] 的形式,t表示摄氏温度,Ro是零摄氏度时的电阻值,A、B、C都是规定的系数,对于Pt100,Ro就等于100。 0到850度:Rt=R0(1+A*t+B*t^2) -200到0度:Rt=R0[1+A*t+Bt^2+C(t-100)^3] R0是0度是铂电阻的阻值 A=3.940*乘10负3次幂。 B=-5.802乘10负7次幂。 C=-4.274乘10的负12。 相关资料:E型热电偶分度表 热电偶分度表(详细篇) K型镍铬-镍硅热电偶分度表 分度表是电阻与温度的对应值,不同的温度阻值不同,分度号是不同材料的热电阻的型号,pt100是铂电阻,0C°时阻值100欧。 上图就是铂电阻分度表。Pt100分度表表格中灰色区域代表温度值,单位为℃;其余部分代表温度值对应的电阻值,单位为欧姆。分度表中左侧 列(灰色部分)温度值是跨度较大的整十或整百值,分度表水平行灰色部分是跨度较小的温度值,通常以1℃、5℃或10℃为间隔。表格中 列每个温度值分别与每一列的温度值相加均会得到一个新的温度值,Pt100分度表上行与列的交叉点就是刚计算得到的这个温度值对应的电阻值。 1、如何通过Pt100分度表查询铂电阻某温度点对应的电阻值? (1)零下温度Pt100铂电阻温度-电阻对照查询 我们以查询Pt100铂电阻-15℃时温度值对应的电阻值为例:Pt100分度表上部是零度以下温度,温度值间隔均为负数;下部为零上温度,温度值间隔均为正数。云润仪表告诉你使用方法:首先在 列上部找到0℃位置,再在列中找到-15℃位置,两个位置的和=-15+0=-15℃,这两个位置在表格中交叉点的数据为94.12欧姆,那温度-15℃对应的电阻值为94.12欧姆,查表完成。 (2)零上温度Pt100铂电阻温度-电阻对照查询 我们以查询Pt100铂电阻240℃时温度值对应的电阻值为例:基本方法与前面一致。首先在 列上部找到200℃位置,再在列中找到40℃位置,两个位置的和200+40=240℃,这两个位置在表格中交叉点的数据为190.47欧姆,那表明温度240℃对应的电阻值为190.47欧姆,查表完成。 2、如何通过Pt100分度表查询铂电阻某电阻值对应的温度? (1)零下温度Pt100铂电阻电阻值-温度值对照查询我们通过31.34欧姆电阻值查询Pt100铂电阻对应的温度值为例:首先Pt100分度表上部找到31.34欧姆数据所在位置,第二步将这个位置所对应行和列的温度值相加,这个位置行与列的和=(-100)+(-70)0=-170℃,那表明电阻值31.34欧姆对应的温度值值为-170,查表完成。 (2)零上温度Pt100铂电阻电阻值-温度值对照查询我们通过297.49欧姆电阻值查询Pt100铂电阻对应的温度值为例:首先Pt100分度表上部找到297.49欧姆数据所在位置,第二步将这个位置所对应行和列的温度值相加,这个位置行与列的和=500+50=550℃,那表明电阻值297.49欧姆对应的温度值值为550℃,查表完成。
热电阻是 zyclxmzsw 工业上常用的温度检测元件之一。其优点是: ①测量精度高。因热电阻直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。 ②测量范围广。常用的热电阻从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电阻 可测到-269℃(如金铁镍铬), 可达+2800℃(如钨-铼)。 ③构造简单,使用方便。热电阻通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。 1.热电阻测温基本原理 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2-1-1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,这种现象称为热电效应。热电阻就是利用这一效应来工 作的。 2.热电阻的种类及结构形成 (1)热电阻的种类 常用热电阻可分为标准热电阻和非标准热电阻两大类。所调用标准热电阻是指 标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电阻,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电阻在使用范围或数量级上均不及标准化热电阻,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。 标准化热电阻我国从1988年1月1日起,热电阻和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电阻为我国统一设计型热电阻。 (2)热电阻的结构形式为了保证热电阻可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下: ①组成热电阻的两个热电极的焊接必须牢固; ②两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路; ③补偿导线与热电阻自由端的连接要方便可靠; ④保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。 3.热电阻冷端的温度补偿 由于热电阻的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电阻材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电阻的冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上。必须指出,热电阻补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电阻的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。 在使用热电阻补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电阻连接端的温度不能超过100℃。
在垃圾发电厂焚烧炉中,千万吨垃圾每天在此焚烧同时给发电提供热能,同时焚烧炉燃烧的温度也是非常重要的温度,这时需要热电偶测高温,但是垃圾本身有的含有腐蚀性,同时也有颗粒物等等,这时就需要耐磨热电偶。
通常垃圾焚烧炉用的多的就是K型热电偶,因为k型热电偶材料便宜,测温高,精度高,同时测温环境工况复杂,有腐蚀性气体,而且燃烧不彻底有固体的颗粒,这些对热电偶都是巨大的挑战,选用耐磨热电偶,提高了热电偶在此环境中的寿命。比如1米的热电偶插深,这时候耐磨头长度在400mm,剩余600mm选用2520不锈钢,两者焊接在一起,选择国内品牌好的热电偶,寿命完全可以达到10个月,耐磨头材料是钨钴合金,含有稀土等。我们天康在这方面业绩和使用反馈都很不错。
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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。 热电偶(thermocouple)是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。 在工业生产过程中,温度是需要测量和控制的重要参数之一。在温度测量中,热电偶的应用极为广泛,它具有结构简单、制造方便、测量范围广、精度高、惯性小和输出信号便于远传等许多优点。另外,由于热电偶是一种有源传感器,测量时不需外加电源,使用十分方便,所以常被用作测量炉子、管道内的气体或液体的温度及固体的表面温度。 热电阻的引线接线方式主要有三种方式zyclxmzsw ○1二线制热电阻: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 ○2三线制热电阻: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。 ○3四线制热电阻: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 1.接线方式的不同,在检测原理上的区别: 二线和三线是用电桥法测量, 给出的是温度值与模拟量输出值的关系。 四线没有电桥,完全只是用恒流源发送,电压计测量, 给出测量电阻值。 2.为什么会产生不同的接线方式: 因为热电阻的阻值小,因此连接导线的电阻以及接触电阻会对其测温精度产生较大影响,所以引入三线制或者四线制就是要这些影响。 与热电阻连接的检测设备(温控表、PLC输入等)都有四个接线端子。I+、I-、V+、V-。 其中,I+、I-端是为了给热电阻提供恒定的电流,V+、V-是用来监测热电阻的电压变化,依次检测温度变化。 4线就是从热电阻两端引出4线,和4个端子连接。 3线就是引出3线,这需要检测设备方的I-\V-短接。 2线就使引出2线,这需要检测设备方的I-\V-、I+/V+短接。 3.不同的接线方式对精度的影响: 2线,电流回路和电压测量回路合二为1,精度差。(二线制的误差主要在电流回路在电缆中产生一定压降造成的测量误差) 3线,电流回路的参考位和电压测量回路的参考位为一条线。精度稍好。 4线,电路回路和电压测量回路独立分开,精度高,但费线。 另外,A级精度的热电阻是不能用2线制连接的。 热电阻不带变送器,输出的是电阻信号; 带变送器,可输出4—20mA标准信号。 SIEMENS 温变产品有热电偶,热电阻变送器。 PLC模块中有专门的热电阻(RTD)和热电偶( TC)模块的。直接选用这样的模块就可以了,它接受热电阻(阻值)和热电偶(毫伏值) 信号。
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