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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,它的的阻值会随着温度上升它的阻值是成匀速增涨的。 铂热电阻元件作为一种温度传感器,其工作原理是在温度作用下,铂电阻丝的电阻值随着温度的变化而变化。温度和电阻的关系接近于线性关系,偏差极小且随着时间的增长,偏差可以忽略,具有可靠性好、热响应时间短等优点,且电气性能稳定。铂热电阻是一种、灵敏、稳定的温度传感器。铂热电阻元件是用微型陶瓷管、孔内装绕制好的铂热电阻丝脱胎线圈制成感温元件,由于感温元件可以做得相当小,因此它可以制成各种微型温度传感器探头。可用于-200~+420℃范围内的温度。 PT100 铂电阻A 级在0℃时的电阻值R0=100±0.06 ω;B 级R0=100±0.12 ω,PT100铂热电阻各种温度对应阻值见分度表23-1。PT100R 允许通过的 测量电流为5mA,由此产生的温升不大于0.3℃。设计时PT100上通过电流不能大于5mA。我们通过这个实验更加深入的来了解一下热电阻测温实验方案,加深对温度传感器工作原理的理解。 实验内容分为三步骤:1.设计PT100 铂热电阻测温实验电路方案;2.测量PT100 的温度与电压关系,要求测温范围为:室温~65℃;温度测量精度:±2℃;输出电压≤4V,输出以电压V方式记录。3.通过测量值进行误差分析。 1、完成系统方案设计; 实验方案初步设定为如下:zyclxmzsw 电阻阻值计算: 考虑图中电路,当铂电阻变化δR时,电桥电压 只有当R3取很大时才能保持线性。 故取R3为350欧姆,R1和R2以及电位器选用仪器上的变阻器,通过调整使节点1和节点2对应的电压差为零,这样当铂电阻受温度的影响发生变化时就会引起节点间的电压差,在实验时,考虑到差动放大器可以临时调节放大倍数,所以此处放大器只作为更进一步调节的备用元件。 通过调零以及放大倍数的调整,使得实验的数据满足本实验的要求,温度变化一度时电压变化约在0.08v左右。 电源电压的计算: 由于实验要求铂电阻的电流不超过5mA,考虑电源电压不应该超过5*(350+100)=2250mV=2.5V,实验时为保证电流不致太大,考虑将电源电压取为幅值为2V的交流电。 2、测取PT100 温度传感器的有关数据(电压、温度变化量等);计算非线性误差。 测取结果如下: 3、根据实验内容要求,拟定设计实验步骤 实验步骤如下: I.根据电路图连接电路,电路图见图2-1-1 II.将电路差动放大器的增益调至 ,调节变阻器,到显示接近为零,进行调零操作。 III.升高温度,观察在各温度下的输出电压值,并记录电压值。 计算灵敏度:k=δy/δx=(3.4-0.0024)/(65-13)=0.065 计算线性度:γL=δLmax/yFS=0.05/(65-13)=0.1% 有实验得到的图形可以看到,实验所得的数据基本上符合实验要求,满足线性关系,而且幅值在0-4v内变化。
在生活中某些场景中,我们可能会看到双线热电偶,那双线热电偶是什么呢?它与单线热电偶有什么区别?zyclxmzsw 本文主要是关于热电偶的相关介绍,详尽描述了热电偶的单双线之分,并简单介绍了热电偶的常见分类。 对于一些专门用途的热电偶,如火焰检测用的热电偶来说, 可以将一根偶丝做成探头外壳,另一根从外壳中间连(焊)到探头端部,安装时以外壳为一极,另一极以导线引出,称单线热电偶; 也可以将两根偶丝同时连接(焊)到探头端部,以两根导线引出,称双线热电偶。 ?在家用燃气灶的炉头上通常配有点火针和热电偶熄火保护针。热电偶是燃气灶中很重要的一个组成部分,热电偶的好坏关系到燃气灶的点火反应时间和点火成功率。热电偶实际上是一种感温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表转换成被测介质的温度。 热电偶是由两种不同的合金材料组合而成。不同的合金材料在温度的作用下会产生不同的热电势,热电偶正是利用不同合金材料在温度的作用下产生的热电势不同制造而成。两种不同成份的导体两端接合成回路,当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,另一端叫做冷端;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。 热电偶的高度应与火盖高度基本持平,应注意保持热电偶与火盖之间的距离。热电偶与火盖距离不能太远,一般保持在4±0.5mm的距离较佳,如果安装位置太低,热电偶受热不足,产生热电势不够,不会使电磁阀吸合,安装位置太高,火苗接触太大,容易烧坏热电偶,同样的道理,太远,也会热电势不够,不会使电磁阀吸合。 当燃气热水器工作时,火焰在对热交换器加热同时,对火排火孔附近的热电偶头部受热端加热,产生热电势,通过电路传给电磁阀线圈,产生磁力,保持电磁阀开启状态(此时电磁阀受外力作用已被打开)。当出现意外熄火时,热电偶头部受热端逐渐冷却,电动势消失,电磁阀中磁力消失,在弹簧作用下复位。 双线就是通过相关的网络设备和技术手段把网通和电信的线接到一个服务器上,当然也可以是其他的线。双线的好处呢就是速度快点,网通的和电信的客户都能很快地打开你的网页。缺点就是不稳定,因为技术上毕竟不成熟,就拿做双线 的北京来说,他们的机房也是频繁的在出问题,当然选择一些好的服务商这些也是不用太担心的,大的销售商都有承诺的24小时坚守,解决问题的速度和质量是可以让人信服的,只是需要你的耐心。但是价格也是很高的。如果你既想做双线又不想付高价的话,那就必须得有足够的心理准备了。 单线 ,可想而知了 就是服务器上接一根线了,优点就是双线的缺点了,稳定, 的稳定,所以一些大的游戏商托管服务器的时候只在单线机房,这样速度才够快,玩游戏的人才够有激情。 缺点呢 ,也就是双线的优点了,不能同时满足网通电信的同时上来,不过大的网站会在不同的机房同时托管不同的单线服务器的。 1、K型热电偶镍铬(镍硅(镍铝)热电偶) K型热电偶是抗氧化性较强的贱金属热电偶,可测量0~1300℃的介质温度,适宜在氧化性及惰性气体中连续使用,短期使用温度为1200℃,长期使用温度为1000℃,其热电势与温度的关系近似线性,是目前用量 的热电偶。然而,它不适宜在真空、含硫、含碳气氛及氧化还原交替的气氛下裸丝使用;当氧分压较低时,镍铬极中的铬将择优氧化,使热电势发生很大变化,但金属气体对其影响较小,因此,多采用金属制保护管。 K型热电偶缺点: (1)热电势的高温稳定性较N型热电偶及贵重金属热电偶差,在较高温度下(例如超过1000℃)往往因氧化而损坏; (2)在250~500℃范围内短期热循环稳定性不好,即在同一温度点,在升温降温过程中,其热电势示值不一样,其差值可达2~3℃; (3)其负极在150~200℃范围内要发生磁性转变,致使在室温至230℃范围内分度值往往偏离分度表,尤其是在磁场中使用时往往出现与时间无关的热电势干扰; (4)长期处于高通量中系统辐照环境下,由于负极中的锰(Mn)、钴(Co)等元素发生蜕变,使其稳定性欠佳,致使热电势发生较大变化。 2、S型热电偶(铂铑10-铂热电偶) 该热电偶的正极成份为含铑10%的铂铑合金,负极为纯铂。 其特点是: (1)热电性能稳定、抗氧化性强、宜在氧化性气氛中连续使用、长期使用温度可达1300℃,超达1400℃时,即使在空气中、纯铂丝也将会再结晶,使晶粒粗大而断裂; (2)精度高,在所有热电偶中准确度等级 ,通常用作标准或测量较高温度; (3)使用范围较广,均匀性及互换性好; (4)主要缺点有:微分热电势较小,因而灵敏度较低;价格较贵,机械强度低,不 适宜在还原性气氛或有金属蒸汽的条件下使用。 3、E型热电偶(镍铬-铜镍[康铜]热电偶) E型热电偶为一种较新产品,正极为镍铬合金,负极为铜镍合金(康铜)。其 特点是在常用的热电偶中,其热电势 ,即灵敏度 ;它的应用范围虽不及K型偶广泛,但在要求灵敏度高、热导率低、可容许大电阻的条件下,常常被选用;使用中的限制条件与K型相同,但对于含有较高湿度气氛的腐蚀不很敏感。 4、N型热电偶(镍铬硅-镍硅热电偶) 该热电偶的主要特点:在1300℃以下调温抗氧化能力强,长期稳定性及短期热循环复现性好,耐核辐射及耐低温性能好,另外,在400~1300℃范围内,N型热电偶的热电特性的线性比K型偶要好;但在低温范围内(-200~400℃)的非线性误差较大,同时,材料较硬难于加工。 5、J型热电偶(铁-康铜热电偶) J 型热电偶:该热电偶的正极为纯铁,负极为康铜(铜镍合金),具特点是价格便宜,适用于真空氧化的还原或惰性气氛中,温度范围从-200~800℃,但常用温度只在500℃以下,因为超过这个温度后,铁热电极的氧化速率加快,如采用粗线径的丝材,尚可在高温中使用且有较长的寿命;该热电偶能耐氢气(H2)及一氧化碳(CO)气体腐蚀,但不能在高温(例如500℃)含硫(S)的气氛中使用。 6、T型热电偶(铜-铜镍热电偶) T型热电电偶:该热电偶的正极为纯铜,负极为铜镍合金(也称康铜),其主要特点是: 在贱金属热电偶中,它的准确度 、热电极的均匀性好;它的使用温度是-200~350℃,因铜热电极易氧化,并且氧化膜易脱落,故在氧化性气氛中使用时,一般不能超过300℃,在-200~300℃范围内,它们灵敏度比较高,铜-康铜热电偶还有一个特点是价格便宜,是常用几种定型产品中 的一种。 7、R型热电偶(铂铑13-铂热电偶) 该热电偶的正极为含13%的铂铑合金,负极为纯铂,同S 型相比,它的电势率大15%左右,其它性能几乎相同,该种热电偶在日本产业界,作为高温热电偶用得多,而在中国,则用得较少。 关于热电偶的单双线之分就介绍到这了,希望本文能对你有所帮助。
热电偶是电路中比较常见的元器件,那么你知道它是怎么接线的吗?它的接线有什么特别的吗?zyclxmzsw 本文主要是关于热电偶的介绍,并探讨了热电偶的接线方法。 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。 接线方法:热电偶是和配套的二次表使用的,热偶用延伸电缆,接到二次表上就行了。这个电压很小的,是mV级的,要分正负极的。 对热电偶与热电阻的安装,应注意有利于测温准确, 可考及维修方便,而且不影响设备运行和生产操作.要满足以上要求,在选择对热电偶和热电阻的安装部位和插入深度时要注意以下几点: 1、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。 2、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。 热电偶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。 热电偶型号 热电偶输入产生故障判别法: 按照仪表接线图进行正确接线通电后,仪表先是显示仪表的热电偶分度号, 接着显示仪表量程范围,再测仪表下排的数码管显示设定温度,仪表上排数码管显示测量温度。若仪表上排数码管显示不是发热体的温度,而显示“OVER”、“0000”或“000”等状况,说明仪表输入部位产生故障,应作如下试验: 1)把热电偶从仪表热电偶输入端拆下,再用任何一根导线把仪表热电偶输入端短路。通电时,仪表上排数码管显示值约为室温时,说明热电偶内部连线开路,应更换同类型热电偶。若还是以上所说的状况,说明仪表在运输过程中,仪表的输入端被损坏,要调换仪表。 2)把上述故障仪表的热电偶拆去,换用旁边运行正常的同种分度号仪表上接入的热电偶,通电后,原故障仪表上排数码管显示发热体温度时,说明热电偶连线开路,更换同类型热电偶。 3)把有故障的热电偶从仪表上拆下来,用万用表放在测量欧姆(R)*1档, 用万用表两表棒去测热电偶两端,若万用表上显示的电阻值很大,说明热电偶内部连接开路,更换同类型热电偶。否则有一定阻值,说明仪表输入端有问题,应更换仪表。 4)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。 5)接线正确仪表在运行时,仪表上排数码管显示的温度与实际测量的温度相差40度~70度。甚至相差更大,说明仪表的分度号与热电偶的分度号搞错。按热电偶分度号B、S、K、E等热电偶的温度与毫伏(MV)值的对应关系来看,同样温度的情况下,产生的毫伏值(MV)B分度号小,S分度号次小,K分度号较大,E分度号 ,按照此原理来判别。 常见故障分析 关于热电偶的接线相关介绍就到这了,希望本文能对你有所帮助。
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HFS-4热流密度美国OMEGA HFS-4热流密度 HFS-4热流密度 zyclxmzsw 薄膜热通量传感器 HFS系列 薄膜热通量传感器 HFS系列:薄膜热通量传感器 有效地用于对流、传导和辐射热传递方式 方便与电压表和记录仪相连接 便于安装到曲面和平面上 温度范围为-200 ~ 150°C (-330 ~ 300°F) 每个HFS系列热通量传感器都可用作自发电热电堆传感器。 它不需要专门的布线、参考点或信号调节。将传感器连接到任何直读式直流微伏计或记录仪即可获得读数。 HFS系列传感器设计用于准确地测量任何表面的热量损耗或增益。 它可以安装在平面或曲面上,并使用热分布极低的按键式连接以便于有效读数。 此传感器可与单体式热电偶配合用于描述热通量所需的离散温度测量,并可使用两种不同的灵敏度范围。 所有型号都采用多端热电堆结构。 载体为通过PFA层压工艺粘合的聚酰亚胺薄膜。 规格: 温度上限: 150°C (300°F) 连接数量: HFS-3: 54 HFS-4 : 112 载体: 聚酰亚胺薄膜(Kapton?) 标称传感器电阻: HFS-3: 140 ? HFS-4: 175 ? 导线: #30 AWG固态铜线,带色标的PFA绝缘层,长3.1 m (10") 产品型号/产品描述 HFS-3 3.0 μV/BTU/Ft2Hr传感器,带有K型热电偶 HFS-4 6.5 μV/BTU/Ft2Hr传感器,带有K型热电偶 匹配的仪表 DP41-E 数字过程指示仪 HFS-4热流密度 HFS-4热流密度美国OMEGA HFS-4热流密度 HFS-4热流密度美国OMEGA HFS-4热流密度 新相关产品:HGTQIN-14E-66进口热电偶传感器HGTQIN-14E-66
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