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用万用表测出热电偶的电压值或电阻值,如何计算温度?什么原理?

2023-08-16 23:46:19
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马老四

热电偶的原理,2个不同的金属组成的闭合回路,金属接触点2端存在温度差异时,会形成电势。

这就是塞贝克电势,主要由温差电势和接触电势组成。

热电阻的工作原理是任何的金属的电阻会随着温度的变化而变化。

不同材料制成的热电偶,他的分度号也是不同的,一般有K,N,E,J,S等分度号热电偶。用表测出电压后,再查相应的热电偶分度表即可得到测出电压值的相对应的温度。

正温度系数的常见热电阻分铂热电阻和铜热电阻,它们也有相对应分度号(水三相点温度时测得的热电阻阻值就是它的分度号),电阻与温度的关系是线性关系。

负温度系数的电阻是半导体热敏电阻,它一般是以常温时测的电阻值为型号。此类电阻温度与阻值的关系为非线性。需要与其他电路配合测温。

黑桃云
热电偶输出的是电压值(mV级),热电阻输出的是电阻值(几十至上K欧姆),用高精度万用表测出数值后直接查相应传感器的分度表就可以得出温度了。至于原理热电偶和热电阻是完全不同的,热电偶是二种不同的金属的一端焊接到一起(热端)后在它们的另二端(冷端)会随温度的变化而产生相应的热电势,而热电阻是一种正温度系数的电阻,它的阻值随温度的升高而升高。
tt白

测出来的电压信号(mv)除以4的得出来的数就是温度!

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热电偶是一个开关器件,里面的结构式双金属片,当温度超过金属片的物理特性时,就会变形,脱开触点,转为开路状态。

热电偶的上的标称只有电流和温度,就是指触点最带的载流量和关断温度。

热电偶的使用方式一般是和电路串联,原件外壳和电路中的发热元件紧靠着,当元件过热时,热电偶就会断电,起到保会电路的作用。

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热电阻详细资料大全

热电阻(thermal resistor)是中低温区最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精确度是最高的,它不仅广泛套用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。热电阻大都由纯金属材料制成,目前套用最多的是铂和铜,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,最常用的是铂丝。工业测量用金属热电阻材料除铂丝外,还有铜、镍、铁、铁—镍等。 基本介绍 中文名 :热电阻 外文名 :thermal resistor 主要种类 :普通型热电阻,铠装热电阻 含义 :中低温区最常用的一种温度检测器 热电阻,工作原理,主要种类,普通型热电阻,铠装热电阻,端面热电阻,隔爆型热电阻,测温原理,实际套用,接线方式,安装方法,安装要求,安装注意,主要区别,测量方法, 热电阻 1、压簧式感温元件,抗振性能好; 热电阻(图1) 2、测温精度高; 3、机械强度高,耐高温耐压性能好; 4、进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定。 工作原理 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,目前套用最多的是铂和铜,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(图2) 主要种类 普通型热电阻 从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。 铠装热电阻 铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ2--φ8mm,最小可达φmm。与普通型热电阻相比,它有下列优点: 1、体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小; 2、机械性能好、耐振,抗冲击; 3、能弯曲,便于安装; 4、使用寿命长。 端面热电阻 端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。 隔爆型热电阻 隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸。隔爆型热电阻可用于Bla--B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。 测温原理 热电阻的测温原理与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。 热电阻(图3) 金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即 Rt=Rt0[1+α(t-t0)] 式中,Rt为温度t时的阻值;Rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。 半导体热敏电阻的阻值和温度关系为 Rt=AeB/t 式中Rt为温度为t时的阻值;A、B取决于半导体材料的结构的常数。 相比较而言,热敏电阻的温度系数更大,常温下的电阻值更高(通常在数千欧以上),但互换性较差,非线性严重,测温范围只有-50~300℃左右,大量用于家电和汽车用温度检测和控制。金属热电阻一般适用于-200~500℃范围内的温度测量,其特点是测量准确、稳定性好、性能可靠,在程控制中的套用极其广泛。 工业上常用金属热电阻从电阻随温度的变化来看,大部分金属导体都有这个性质,但并不是都能用作测温热电阻,作为热电阻的金属材料一般要求:尽可能大而且稳定的温度系数、电阻率要大(在同样灵敏度下减小感测器的尺寸)、在使用的温度范围内具有稳定的化学物理性能、材料的复制性好、电阻值随温度变化要有间值函式关系(最好呈线性关系)。 实际套用 目前套用最广泛的热电阻材料是铂和铜:铂电阻精度高,适用于中性和氧化性介质,稳定性好,具有一定的非线性,温度越高电阻变化率越小;铜电阻在测温范围内电阻值和温度呈线性关系,温度线数大,适用于无腐蚀介质,超过150易被氧化。中国最常用的有R0=10Ω、R0=100Ω和R0=1000Ω等几种,它们的分度号分别为Pt10、Pt100、Pt1000;铜电阻有R0=50Ω和R0=100Ω两种,它们的分度号为Cu50和Cu100。其中Pt100和Cu50的套用最为广泛。 热电阻(图4) 接线方式 热电阻是把温度变化转换为电阻值变化的一次元件,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一次仪表上。工业用热电阻安装在生产现场,与控制室之间存在一定的距离,因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。 热电阻(图5) 目前热电阻的引线主要有三种方式: 二线制 :在热电阻的两端各连线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,但由于连线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 三线制 :在热电阻的根部的一端连线一根引线,另一端连线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,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的。 四线制 :在热电阻的根部两端各连线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消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。 热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连线导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连线导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。 安装方法 安装要求 对热电阻的安装,应注意有利于测温准确,安全可靠及维修方便,而且不影响设备运行和生产操作。要满足以上要求,在选择对热电阻的安装部位和插入深度时要注意以下几点: 热电阻(图6) 1、为了使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阻。 2、带有保护套管的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阻,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)假如需要测量是烟道内烟气的温度,尽管烟道直径为4m,热电阻插入深度1m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。 安装注意 1、热电阻应尽量垂直装在水平或垂直管道上,安装时应有保护套管,以方便检修和更换。 热电阻(图7) 2、测量管道内温度时,元件长度应在管道中心线上(即保护管插入深度应为管径的一半)。 3、温度动圈表安装时,开孔尺寸要合适,安装要美观大方。 4、高温区使用耐高温电缆或耐高温补偿线。 5、要根据不同的温度选择不同的测量元件。一般测量温度小于400℃时选择热电阻。 6、接线要合理美观,表针指示要正确。 主要区别 热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同。 热电阻(图8) 热电偶是温度测量中套用最广泛的温,他的主要特点就是测温范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态回响好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连线成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。闭合回路中产生的热电势有两种电势组成;温差电势和接触电势。温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思义就是指两种不同的导体相接触时,因为他们的电子密度不同所以产生一定的电子扩散,当他们达到一定的平衡后所形成的电势,接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们接触点的温度。目前国际上套用的热电偶具有一个标准规范,国际上规定热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270℃,最高可达1800℃,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉价金属热电偶。热电偶的结构有两种,普通型和铠装型。普通性热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,而铠装型热电偶则是将热电偶丝,绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。但是热电偶的电信号却需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶连线,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定。补偿导线又分为补偿型和延长型两种,延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同,但是实际中,延长型的导线也并不是用和热电偶相同材质的金属,一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。补偿导线的与热电偶的连线一般都是很明了,热电偶的正极连线补偿导线的红色线,而负极则连线剩下的颜色。一般的补偿导线的材质大部分都采用铜镍合金。 热电阻(图9) 热电阻不仅广泛套用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。但是由于他的测温范围使他的套用受到了一定的限制,热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化的特性。其优点也很多,也可以远传电信号,灵敏度高,稳定性强,互换性以及准确性都比较好,但是需要电源激励,不能够瞬时测量温度的变化。工业用热电阻一般采用Pt100,Pt10,Cu50,Cu100,铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800℃,铜热电阻为零下40到140℃。热电阻和热电偶一样的区分类型,但是他却不需要补偿导线,而且比热电偶便宜。 铂热电阻的安装形式很多,有固定螺纹安装,活动螺纹安装,固定法兰安装,活动法兰安装,活动管接头安装,直行管接头安装等等。 热电阻与热电偶的选择最大的区别就是温度范围的选择,热电阻是测量低温的温度感测器,一般测量温度在-200~800℃,而热电偶是测量中高温的温度感测器,一般测量温度在400~1800℃,在选择时如果测量温度在200℃左右就应该选择热电阻测量,如果测量温度在600℃就应该选择K型热电偶,如果测量温度在1200~1600℃就应该选择S型或者B型热电偶。 热电阻(图10) 热电阻与热电偶相比有以下特点: 1、同样温度下输出信号较大,易于测量。 2、测电阻必须借助外加电源。 3、热电阻感温部分尺寸较大,而热电偶工作端是很小的焊点,因而热电阻测温的反应速度比热电偶慢; 4、同类材料制成的热电阻不如热电偶测温上限高。 热电偶和热电阻区别: 第一、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;而热电偶是产生感应电压的变化,他随温度的改变而改变..虽然都是接触式测温仪表,但它们的测温范围不同,热电偶使用在温度较高的环境,如铂铑30---铂铑6(B型)测量范围为300度~~1600度,短期可测1800度。S型测一20~~1300(短期1600),K型测一50~~1000,短期1200).XK型一50~~600(800),E型一40~~800(900).还有J型,T型等。这类仪表一般用于500度以上的较高温度,低温区时输出热电势很,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准,还有,在较低的温度区域,冷端温度的变化和环境温度的变化所引起的相对误差就显得很突出,不易得到全补偿。这时在中低温度时,一般使用热电阻测温范围为一200~~500,甚至还可测更低的温度(如用碳电阻可测到1K左右的低温).现在正常使用铂热电阻Pt100,(也有Pt50、100和50代表热电阻在0度时的阻值。在旧分度号中用BA1,BA2来表示,BA1在0度时阻值为46欧姆,在工业上也有用铜电阻,分度号为CU50和CU100,但测温范围较小,在一50~~150之间,在一些特殊场合还有铟电阻、锰电阻等)。 热电阻(图11) 第二、工作中的现场判断 热电偶有正负极、补偿导线也有正负之分,首先保证连线,配置确.在运行中。常见的有短路,断路,接触不良(有万用表可判断)和变质(根据表面颜色来鉴别)。检查时,要使热电偶与二次表分开,用工具短接二次表上的补偿线,表指示室温再短接热电偶接线端子,表批示热电偶所在的环境温度(不是,补偿线有故障),再用万用表mv档大体估量热电偶的热电势(如正常,请检查工艺)。 热电阻短路和断路用万用表可判断,在运行中,怀疑短路,只要将电阻端拆下一个线头看显示仪表,如到最大,热电阻短路回零,导线短路,保证正常连线和配置时,表值显示低或不稳,保护管可能性进水了显示最大,热电阻断路显示最小短路。 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,热电偶是双金属材料,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。 第四、两种感测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),热电偶可检测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。 测量方法 热电阻温度计的原理是利用导体或半导体的电阻随温度变化这一特性。热电阻温度计的主要优点有:测量精度高,复现性好;有较大的测量范围,尤其是在低温方面;易于使用在自动测量中,也便于远距离测量。同样,热电阻也有缺陷,在高温(大于850℃)测量中准确性不好;易于氧化和不耐腐蚀。 热电阻(图12) 目前,用于热电阻的材料主要有铂、铜、镍等,采用这些材料主要是它们在常用温度段的温度与电阻的比值是线性关系,我们这里主要介绍铂电阻温度计。 铂是一种贵金属,它的物理化学性能很稳定,尤其是耐氧化能力很强,它易于提纯,有良好的工艺性,可以制成极细的铂丝,与铜,镍等金属相比,有较高的电阻率,复现性高,是一种比较理想的热电阻材料,缺点是电阻温度系数较小,在还原介质中工作易变脆,价格也较贵。铂的纯度通常用电阻比来表示: W(100)=R100/R0 R100表示100℃时的电阻值;R0表示0℃时的电阻值 根据IEC标准,采用W(100)=1.3850 初始电阻值为R0=100Ω(R0=10Ω)的铂电阻为工业用标准铂电阻,R0=10Ω的铂电阻温度计的阻丝较粗,主要套用于测量600℃以上的温度。铂电阻的电阻与温度方程为一分段方程: Rt=R0[1+At+Bt2+C(t-100℃)t3] t 表示在-200~0℃ Rt=R0(1+At+Bt2) t表示在0~850℃ 解此方程,则可根据电阻值已知温度值,但实际工作中,可以查热电阻分度表来根据电阻值确定温度值。 根据标准规定,铂热电阻分为A级和B级,A级测温允许误差±(0.15℃+0.002|t|), B级测温允许误差±(0.3℃+0.005|t|)。 现场使用的热电阻一般都是铠装热电阻,它是由热电阻体、绝缘材料、保护管组成,热电阻体和保护管焊接一起,中间填充绝缘材料,这样能够很好的保护热电阻体,耐冲击,耐震,耐腐蚀。 三线制铂热电阻测量方法: 铂热电阻有两线制,三线制,四线制几种,两线制在测量中误差较大,已不使用,现在工业用一般是三线制的,实验室用一般为四线制。这里主要介绍下三线制铂热电阻的接线。三线制铂热电阻是在电阻的a端并联一个c端,从而实现电阻引出a,b,c三个接线端子,这样,由b导线引入的测量导线本身的电阻,可以由c导线来补偿,使引线电阻不随温度变化而引入的引线电阻误差的影响减小很多。三线制铂热电阻,在二次仪表中,均有可变阻值的电桥,根据所配合的铂热电阻的量程不同,可以对二次仪表的电桥中的铂热电阻进行微调,能进行更精确的测量。 热电阻温度计分度新方法: 工业铂电阻温度计是一种被广泛使用的测温仪器。长期以来,国内外相关标准或技术规范中普遍采用CVD方程的计算方法对其进行检定分度。但采用CVD方程检定分度的工业铂电阻温度计准确度不高、稳定性低、不确定度较大,无法作为传递标准使用。 为此,多数工业测温领域或要求不高的实验室只能采用精度较高的标准铂电阻温度计作为溯源传递标准,但实际工业测温领域由于各种条件限制,标准铂电阻温度计无法使用,使得温度量值传递和溯源在这些地方无法实现,不能开展实际的计量校准工作。 对工业铂热电阻温度计进行检定分度的可行性,并与普遍采用的CVD方程给出的温度—电阻关系计算结果相比较,进而给出二者存在的差异,探讨建立精密工业铂电阻温度计作为传递标准的途径与方法。通过对不同型号、不同厂家制造的多支工业铂热电阻在不同温区分别开展研究和分析,给出每支温度计的实验结果、数据曲线及采用两种不同方法分度所引起的测量误差。 实验证明,ITS-1990国际温标的内插方法用于工业铂热电阻温度计是可行的,与CVD方程用于工业铂电阻检定分度的计算方法相比,具有较好的准确性和一致性。此前,义大利和加拿大的国家计量技术机构进行了采用国际温标内插公式研究工业铂电阻分度方法的工作。 提高工业电阻测温准确性和稳定性的传统手段都在元件纯度、封装技术、制作流程上下功夫;则从计算方法上给出了新思路,为精密铂电阻和工业铂电阻在温度量值传递和溯源体系的完善奠定了基础,可广泛套用于工业铂电阻的测温领域。
2023-08-10 03:26:171

热敏电阻的原理

热敏电阻是敏感元件的一类,热敏电阻的电阻值会随着温度的变化而改变,与一般的固定电阻不同,属于可变电阻的一类,广泛应用于各种电子元器件中。不同于电阻温度计使用纯金属,在热敏电阻器中使用的材料通常是陶瓷或聚合物。正温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。热敏电阻通常在有限的温度范围内实现较高的精度,通常是-90℃u301c130℃。2.热敏电阻工作原理—基本特点  热敏电阻是开发早、种类多、发展较成熟的敏感元器件.热敏电阻由半导体陶瓷材料组成,热敏电阻是用半导体材料,大多为负温度系数,即阻值随温度增加而降低。温度变化会造成大的阻值改变,因此它是最灵敏的温度传感器。  热敏电阻的主要特点是:  1)灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;  2)工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃,低温器件适用于-273℃~55℃;  3)体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;  4)使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;  5)易加工成复杂的形状,可大批量生产;  6)稳定性好、过载能力强。3.热敏电阻工作原理  热敏电阻是一种传感器电阻,热敏电阻的电阻值,随着温度的变化而改变,与一般的固定电阻不同。金属的电阻值随植度的升高而增大,但半导体则相反,它的电阻值随温度的升高而急剧减小,并呈现非线性,如下图所示。  由图可知,在温度变化相同时,热敏电阻器的阻值变化约为铅热电阻的10倍,因此可以说,热敏电阻器对温度的变化特别敏感。半导体的这种温度特性.是因为半导体的导电方式是载流子(电子、空穴)导电。由于半导体中载流子的数目远比金属中的自由电子少得多,所以它的电阻率很大。随着温度的升高,半导体中参加导电的载流子数目就会增多,故半导体导电率就增加,它的电阻率也就降低了。  热敏电阻器正是利用半导体的电阻值随温度显著变化这一特性制成的热敏元件。它是由某些金属氧化物按不同的配方制成的。在一定的温度范围内,根据测量热敏电阻阻值的变化,便可知被测介质的温度变化。
2023-08-10 03:26:281

热电偶和热电阻的区别,pt100和cu50的区别?

热电偶 不同温度产生不同的温差电动势热电阻 不同温度电阻值不同你说的两个都是热电阻吧
2023-08-10 03:26:384

铠装热电阻的工作原理

铠装热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。铠装热电阻是一种温度传感器,它比装配式热电阻直径小,易弯曲,抗震性好,适宜安装在装配式热电阻无法安装的场合,WZPK系列铠装热电阻采用引进热电阻测温元件,因此,具有精确、灵敏、热响应时间快、质量稳定、使用寿命长等优点。铠装热电阻外保护套采有不锈钢,内充满高密度氧化物质绝缘体,因此,铠装热电阻具有很强的抗污染性能和机械强度,适合安装在环境恶劣的场合。 铠装电阻外保护管采用不锈钢,内充满高密度冶金级镁砂氧化物质绝缘体,因此它具有很强的抗污染和优良的机械强度,适合安装在环境恶劣的场合。铠装热电阻通常由铠装铂热电阻感温元件、安装固定装置和接线装置等主要部件组成等热响应时间少,减小动态误差;直径小,长度受限制;测量精度高;进口或囯产薄膜电阻元件,性能可靠稳定; 铠装热电阻技术参数产品执行标准:IEC751;JB/T8623-1997;JB/T8622-1997;常温绝缘电阻;热电阻在环境温度为15—35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10—100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。 热电阻感温元件100℃时的电阻值(R100)和它在0℃时的电阻R0比值:(R100/R0)分度号Pt100:A级R0=100±0.06ΩB级R0=100±0.12ΩR0/R100=1.3850 热电阻应避免安装在炉旁或距加热体太近之处,应尽量安装在没有震动或震动很小的地方,同时要便于施工和维护。安装位置应尽可能保持垂直,但在有流速时则必须倾斜安装。接线盒出孔应向下方。热电阻应按规定接线,一般采用三线制。连接导线应采用绝缘(最好是屏敞)铜线,其截面积应≥1.0平方毫米,导线的阻值应按显示仪表的规定配准。 由热惰性使热电阻变化滞后温度变化,为消除它的引起的误差,应尽可能地减小热电阻保护管外径,适当增加热电阻的插入深度使热电阻受热部位增加。要经常检查保护管状况,发现氧化或变形应立即采取措施,要定期进行校验。
2023-08-10 03:26:501

上海远津自动化仪表的铠装热电偶的工作原理是什么?

铠装热电阻是在装配热电阻的基础上借鉴铠装热电偶的制造技术发展起来的热电阻新品种
2023-08-10 03:27:032

热敏电阻是如何工作的?

可以说热敏电阻是热电阻的一种所以说,原理都是温度引起电阻变化但是现在热电阻一般都被工业化了,基本是指pt100,cu50等常用热电阻他两的区别是:一般热电阻都是指金属热电阻(pt100)等,热敏电阻都是指半导体热电阻由于半导体热电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化,而且电阻值可在0.1~100kω间任意选择。所以称为热敏电阻但是热敏电阻阻值随温度变化的曲线呈非线性,而且每个相同型号的线性度也不一样,并且测温范围比较小。所以工业上一般用金属热电阻~也就是我们平常所说的热电阻而热敏电阻一般用在电路板里,比如像你所说的可以类似于一个保险丝。由于其阻值随温度变化大,可以作为保护器使用。当然这只是一方面,它的用途也很多,如热电偶的冷端温度补偿就是靠热敏电阻来补偿另外,由于其阻值与温度的关系非线性严重。。。所以元件的一致性很差,并不能像热电阻一样有标准信号
2023-08-10 03:27:261

pt100热电阻的测温范围是多少

理论范围为-200~850℃;实际大多数产品在-120~600℃之间,一般下限低的上限就不高(400多度),0℃以上的超过650℃的很少。
2023-08-10 03:27:362

热电阻测温原理

热电阻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,制成热电阻分度表,分度表是自由端温度在0摄氏度时的条件下得到的,不同的热电阻具有不同的分度表。在热电阻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,热电阻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,在热电阻测温时,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。
2023-08-10 03:27:461

热敏电阻的特点以及原理是什么

热敏电阻的主要特点是:1)灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;2)工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃,低温器件适用于-273℃~55℃;3)体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;4)使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;5)易加工成复杂的形状,可大批量生产;6)稳定性好、过载能力强。热敏电阻工作原理热敏电阻是一种传感器电阻,热敏电阻的电阻值,随着温度的变化而改变,与一般的固定电阻不同。金属的电阻值随植度的升高而增大,但半导体则相反,它的电阻值随温度的升高而急剧减小,并呈现非线性。在温度变化相同时,热敏电阻器的阻值变化约为铅热电阻的10倍,因此可以说,热敏电阻器对温度的变化特别敏感。半导体的这种温度特性.是因为半导体的导电方式是载流子(电子、空穴)导电。由于半导体中载流子的数目远比金属中的自由电子少得多,所以它的电阻率很大。随着温度的升高,半导体中参加导电的载流子数目就会增多,故半导体导电率就增加,它的电阻率也就降低了。热敏电阻器正是利用半导体的电阻值随温度显著变化这一特性制成的热敏元件。它是由某些金属氧化物按不同的配方制成的。在一定的温度范围内,根据测量热敏电阻阻值的变化,便可知被测介质的温度变化。将热敏电阻安装在电路中使用时,热敏电阻在环境温度相同时,动作时间随着电流的增加而急剧缩短;热敏电阻在环境温度相对较高时具有更短的动作时间和较小的维持电流及动作电流。当电路正常工作时,热敏电阻温度与室温相近、电阻很小,串联在电路中不会阻碍电流通过;而当电路因故障而出现过电流时,热敏电阻由于发热功率增加导致温度上升,当温度超过开关温度时,电阻瞬间会剧增,回路中的电流迅速减小到安全值。
2023-08-10 03:27:561

热电阻温度传感器四线接法的原理是什么?

是热敏电阻传感器,三个分别放在电机三相绕组部位且串联。他根据电机绝缘等级而选定型号,绕组温度到了热敏电阻上限,热敏电阻阻值急剧上升,配合配套的过热保护器。切断电源且报警。pt100的阻值随温度呈线性变化,就是比例变化。(测量范围内)不像热敏电阻阻值具有急剧转折的特性
2023-08-10 03:28:087

热电偶,热电阻,双金属温度计的工作原理,之间的区别,和适用范围?

热电偶,热电阻,双金属温度计都是温度测量仪表。热电偶可以将温度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。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,当两端存在温度差时,回路中就会产生电压,电压大小和温度相关。根据采用的金属(分度号)不同,测量范围在-200~1800℃范围分布。热电阻是中低温区(-200~500℃)最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。双金属温度计是一种测量中低温度(-80℃-+500℃)的现场检测仪表。双金属温度计主要的元件是一个用两种或多种金属片叠压在一起组成的绕制成环性弯曲状的双金属片组成,利用两种不同金属在温度改变时膨胀程度不同,受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值。
2023-08-10 03:29:062

说明热电阻三线制测量电路的工作原理

三线制要求三根导线的材质、线径、长度一致且工作温度相同,使三根导线的电阻值相同,即RL1=RL2=RL3。通过导线L1、L2给热电阻施加激励电流I,测得电势V1、V2、V3。导线L3接入高输入阻抗电路,IL3=0。
2023-08-10 03:29:151

热电阻双金属温度计的工作原理

利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
2023-08-10 03:29:231

热电阻芯工作原理是什么?

热电阻的阻芯也就是感温材料,它的测温原理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。热电阻的感温材料大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料。~~仪器仪表专业制造商,欢迎探讨洽谈~~
2023-08-10 03:30:262

pt100的工作原理

【pt100的工作原理】pt100,是一种温度传感器,又称为铂热电阻。热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。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精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。热电阻的工作原理是:基于电阻的热效应进行温度测量,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性,即如果热电阻随温度的上升而电阻值也跟著上升就称为正电阻系数,如果热电阻随温度的上升而电阻值反而下降就称为负电阻系数。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。目前应用最广泛的热电阻材料是铂和铜:铂电阻精度高,适用于中性和氧化性介质,稳定性好,具有一定的非线性,温度越高电阻变化率越小;铜电阻在测温范围内电阻值和温度呈线性关系,温度线数大,适用于无腐蚀介质,超过150易被氧化。中国最常用的有r0=10ω、r0=100ω和r0=1000ω等几种,它们的分度号分别为pt10、pt100、pt1000;铜电阻有r0=50ω和r0=100ω两种,它们的分度号为cu50和cu100。其中pt100和cu50的应用最为广泛。
2023-08-10 03:30:351

热电偶热电阻有什么优缺点

  一般工程上用热电偶进行高温高载荷等特殊环境的温度测量,而热电阻进行普通的一般温度的测量。热电偶生产比较复杂,电偶触点都是用贵金属制作,价格非常高,而热电阻可以批生产,价格低廉。
2023-08-10 03:30:452

pt100的工作原理是什么?

PT100的工作原理: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
2023-08-10 03:31:152

金属热电阻的测量原理?

怎么判断热电阻的好坏1、在热电阻接线盒内把三根连接导线全拆开,单独测量热电阻元件的电阻值,如Pt100热电阻在25℃环境时,a、b或a、c两端的电阻值一般在110欧姆左右,b、c两端的电阻值几乎为零,说明热电阻元件正常。2、当a、b或a、c两端的电阻值小于100,可能热电阻元件有局部短路故障。a、b或a、c两端的电阻值无穷大,可能热电阻元件有开路故障。3、假设三线制接线法的单线电阻为5欧姆,在接线端子处测量,A、B或A、C两端的电阻值在120欧姆左右,B、C两端的电阻值在10欧姆左右,说明三线制接线正确。4,测量前应拆开DCS系统AI卡A1、B1、C1端的接线,在现场通过测量热电阻的阻值可判断温度显示是否正常。5、热电阻元件正常,在接线端子处测量电阻,A、B或A、C两端的电阻值无穷大,可能接线端子至现场热电阻的导线有开路故障。A、B两端电阻正常,A、C两端电阻很大,再测量C、B两端电阻仍很大,可确定C线断路。可以把B、C理解为是一根导线,电阻值很大可能是接触不良,电阻值无穷大有开路故障。6,热电阻测温回路的接线由于氧化,腐蚀,松动等原因引起回路电阻值增大,使被测温度,显示偏高或波动,仅依靠万用表测电阻来判断以上原因很难。只有全面分析,比较,排除才有可能找到故障点。三,用测得的电阻值与温度的线性估算所测的温度值:如在热电阻接线盒处测得某支Pt100热电阻a、b端的电阻为162欧姆,,线性估算所测温度大致为161℃
2023-08-10 03:31:253

热电阻与热电隅的区别是什么??

热电阻工作原理是热阻效应,热电偶工作原理是热电效应。
2023-08-10 03:31:363

热电阻是什么,也是传感器的一种吗,它的工作原理是什么

热电阻是一种温度传感器,它输出与被测温度相关的电阻值。其原理是利用物质的电阻率随温度变化而变化的特性来测量温度。常用的物质有金属铂、铜以及半导体材料。
2023-08-10 03:31:462

PT100热电偶是什么原理?

首先PT100是热电阻的一种,不是热电偶。PT是材料,就是铂。100就是当这种热电阻在0℃时,电阻值为100欧姆。PT100是一种广泛应用的测温元件,在-50℃-600℃范围内具有其他任何传感器无可比拟的优势,包括高精度,稳定性好,抗干扰能力强等。由于铂电阻的电阻值与温度成非线性关系,所以需要进行非线性校正。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。扩展资料:当有两种不同的导体或半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为T0,称为自由端(也称参考端)或冷端,回路中将产生一个电动势,该电动势的方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关。这种现象称为“热电效应”,两种导体组成的回路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电动势则称为“热电动势”。热电偶测温范围宽,性能比拟稳定;丈量精度高,热电偶与被测对象直接接触,不受中间介质的影响;热响应时间快,热电偶对温度变化反响灵活;丈量范围大,热电偶从-40~+1600℃均可连续测温;热电偶性能牢靠,机械强度好。运用寿命长,装置便当。参考资料来源:百度百科--热电偶
2023-08-10 03:31:571

热电偶,热电阻,双金属温度计的工作原理,之间的区别,和适用范围?

热电偶,热电阻,双金属温度计都是温度测量仪表。热电偶可以将温度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。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,当两端存在温度差时,回路中就会产生电压,电压大小和温度相关。根据采用的金属(分度号)不同,测量范围在-200~1800℃范围分布。热电阻是中低温区(-200~500℃)最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。双金属温度计是一种测量中低温度(-80℃-+500℃)的现场检测仪表。双金属温度计主要的元件是一个用两种或多种金属片叠压在一起组成的绕制成环性弯曲状的双金属片组成,利用两种不同金属在温度改变时膨胀程度不同,受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值。
2023-08-10 03:32:213

热电阻和热电偶如何分辨

热电偶是温度传感器。两种不同金属接触面两端在不同温度时产生不同微弱电压,经放大电路来测量温度。主要用于测量高温。 热电阻是电阻值随着温度变化。主要用于测量微小的温度变化。
2023-08-10 03:32:447

热电阻温度仪表的原理是什么?

阻值随温度的变化成线性关系。
2023-08-10 03:33:453

热电偶,热电阻,双金属温度计的工作原理,之间的区别,和适用范围

热电偶是将温度信号转换为热电动势信号,热电阻是根据测温元件电阻值的变化来判定元件的温度变化,双金属温度计是双金属片或多金属片会随着温度的变化发生弯曲,然后带动指针指示温度。 因此热电偶和热电阻都得接二次仪表,或将这些信号转换为其它的信号远传、记录等等,双金属温度计则直接指针指示,本身不能远传任何温度信号,纯机械力。无电源或不方便电源的地方,双金属温度计肯定更有优势。双金属温度计结构也简单些,如果精度要求不高,成本会很便宜。 而热电偶、热电阻本身不能直接显示温度,须接二次仪表,这样现场显示的话通常是用电源或电池,但易远传数据,在一些不需要现场显示的地方很有优势。
2023-08-10 03:33:551

什么叫热电阻效应

问题一:解释一下什么是热电阻效应 在许多材料中,有些材料有特殊的性质,比如硅,他的单向导电特性被用于制造二极管。 热电阻效应就是某些金属化合物在温度上升时,电阻呈有规律的上升或者下降,根据这个特性,将其用其他耐热陶瓷封装起来,这个电阻便具有温度测量的功能,电路中运算芯片不停接受来自于热敏电阻的电流变化,并计算此刻电阻的阻值,以此来测量温度变化 问题二:解释一下什么是热电阻效应 你好 热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器.它的主要特点是测量精度高,性能稳定.其中铂热是阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪. 与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性.因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度.目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类. 金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即 Rt=Rt0[1+α(t-t0)] 式中,Rt为温度t时的阻值;Rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数. 半导体热敏电阻的阻值和温度关系为 Rt=AeB/t 式中Rt为温度为t时的阻值;A、B取决于半导体材料的结构的常数. 相比较而言,热敏电阻的温度系数更大,常温下的电阻值更高(通常在数千欧以上),但互换性较差,非线性严重,测温范围只有-50~300℃左右,大量用于家电和汽车用温度检测和控制.金属热电阻一般适用于-200~500℃范围内的温度测量,其特点是测量准确、稳定性好、性能可靠,在程控制中的应用极其广泛. 问题三:什么叫热电阻效应 热电阻效应就是某些金属化合物在温度上升时,电阻呈有规律的上升或者下降,根据这个特性,将其用其他耐热陶瓷封装起来,这个电阻便具有温度测量的功能,电路中运算芯片不停接受来自于热敏电阻的电流变化,并计算此刻电阻的阻值,以此来测量温度变化。 希望我的回答对您有帮助,满意请采纳,谢谢。 问题四:热电阻工作原理是什么? 热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热是阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。 与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。 金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即 Rt=Rt0[1+α(t-t0)] 式中,Rt为温度t时的阻值;Rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。 半导体热敏电阻的阻值和温度关系为 Rt=AeB/t 式中Rt为温度为t时的阻值;A、B取决于半导体材料的结构的常数。 相比较而言,热敏电阻的温度系数更大,常温下的电阻值更高(通常在数千欧以上),但互换性较差,非线性严重,测温范围只有-50~300℃左右,大量 用于家电和汽车用温度检测和控制。金属热电阻一般适用于-200~500℃范围内的温度测量,其特点是测量准确、稳定性好、性能可靠,在程控制中的应用极 其广泛。 热电阻材料 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。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。 热电阻种类(1)精密型热电阻:工业常用热电阻感温元件(电阻体)的结构及特点。从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。为消除引线电阻的影响同般采用三线制或四线制。 (2)铠装热电阻:铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ2~φ8mm,最小可达φmm。 与普通型热电阻相比,它有下列优点: ①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小; ②机械性能好、耐振,抗冲击; ③能弯曲,便于安装; ④使用寿命长。 (3)端面热电阻:端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。 (4)隔爆型热电阻:隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸。隔爆型热电阻可用于Bla~B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。 工业上常用金属热电阻 从电阻随温度的变化来看,大部分金属导体都有这个性质,但并不是都能用作测温热电阻,作为热电阻的金属材料一般要求:尽可能大而且稳定的温度系数、 电阻率要大(在同样灵敏度下减小传感器的尺寸)、在使用的温度范围内具有稳定的化学物理性能、材料的复制性好、电阻值随温度变化要有间值函数关系(最好呈 线性关系)。 目前应用最广泛的热电阻材料是铂和铜:铂电阻精度高,适用于中性和氧化性介质,稳定性好,具有一定的非线性,温度越高电阻变化率越小;铜电阻在测温范 围内电阻值和温度呈线性关系,温度线数大,适用于无腐蚀介质,超过150易被氧化。中国最常用的有R0=10Ω、R0=100Ω和R0=1000Ω等几 种,它们的分度号分别为Pt10、Pt100、Pt1000;铜电阻有R0=50Ω和R0=100Ω两种,它们的分度号为Cu50和Cu100。其中 Pt100和Cu50的应用最为广泛。 热电阻的信号连接方式热电......>> 问题五:试述金属热电阻效应的特点和形成原因 大多数的金属导体的电阻都随温度变化(电阻-温度效应) 。热电阻是利用物质的电阻率 随温度的变化的特性制成的电阻式测温系统,即将温度变化转换储电阻值的变化。
2023-08-10 03:34:051

热电偶与热电阻有什么区别呢?

主要区别在于两者的测温原理和信号性质不同,其次是热电偶可测量的温度上限高于热电阻。  热电偶是基于热电效应工作的,它是指由于两种不同电导体或半导体的温度差异而引起两种物质间的电压差的热电现象。  在金属热电偶中起主要作用的热电效应有两种:一是不同金属的电子活跃程度不同,当两种不同金属结合在一起时,这种不同的活跃程度会产生接触电势(塞贝克效应);二是当金属两端温度不同时,电子的活跃程度也不同,这种不同的活跃程度会产生温差电势(汤姆逊效应)。根据这个原理,当用两根不同材质的金属构成闭合回路后,若两个接点的温度不同,回路中就会产生电流(电动势)。根据电动势的大小可测出其中一端的温度。  不同金属材料制成的热电偶,其电势-温度关系(分度)不同,适用的范围也不同。国际上(包括中国)将特别推荐的材料组合及其电势-温度关系进行编号,即“分度号”  热电阻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的。工业热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜。对于常用不同金属材料制成的热电阻,根据其电阻-温度关系,同样有分度号。  常见的热电阻分度号有:pt100,pt1000,cu50,cu100
2023-08-10 03:34:131

温度变送器中选择热电偶和热电阻有什么区别?工作原理?

温度变送器对应的温度传感器主要有热电偶和热电阻两类。热电偶发出的是电压信号;热电阻发出的是电阻值信号。
2023-08-10 03:34:363

热电阻流量计的工作原理

你说的是热式流量计吧
2023-08-10 03:34:463

什么是热电效应?热电阻与热电偶相比,各有什么特点

所谓的热电效应,是当受热物体中的电子(空穴),因随着温度梯度由高温区往低温区移动时,所产生电流或电荷堆积的一种现象。 工作原理不同: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,而热电偶工作原理是基于赛贝克(seeback)效应,即两种不同成分的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。测量范围不同:热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器,而热电阻热电偶测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。
2023-08-10 03:34:571

温度传感器与热电阻有什么区别

热电偶是温度传感器其中一种,温度传感器包含热电偶、热电阻、热敏电阻这三大类热电阻和热电偶是温度传感器最常用的感温元件。热电偶温度传感器工作原理是两种不同金属接触面两端在不同温度时产生不同微弱电压,经放大电路来测量温度,主要用于测量高温。热电阻温度传感器的工作原理是电阻值随着温度变化,主要用于测量微小的温度变化。
2023-08-10 03:35:083

热电阻测量时采用何种测量电路?为什么要采用这种测量电路?说明这种电路的工作原理。

热电阻测量时采用的测量电路主要有两种类型:1、利用电桥平衡原理进行测量;2、给电阻通一个已知恒流,根据在电阻上产生的电压推出电阻。可参考:http://hi.baidu.com/fengxiaosa/item/b74c3711e87f8a9c99ce33bd
2023-08-10 03:35:291

热电偶是如何工作的,和热电阻有何不同?

主要区别在于两者的测温原理和信号性质不同,其次是热电偶可测量的温度上限高于热电阻。  热电偶是基于热电效应工作的,它是指由于两种不同电导体或半导体的温度差异而引起两种物质间的电压差的热电现象。  在金属热电偶中起主要作用的热电效应有两种:一是不同金属的电子活跃程度不同,当两种不同金属结合在一起时,这种不同的活跃程度会产生接触电势(塞贝克效应);二是当金属两端温度不同时,电子的活跃程度也不同,这种不同的活跃程度会产生温差电势(汤姆逊效应)。根据这个原理,当用两根不同材质的金属构成闭合回路后,若两个接点的温度不同,回路中就会产生电流(电动势)。根据电动势的大小可测出其中一端的温度。  不同金属材料制成的热电偶,其电势-温度关系(分度)不同,适用的范围也不同。国际上(包括中国)将特别推荐的材料组合及其电势-温度关系进行编号,即“分度号”  热电阻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的。工业热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜。对于常用不同金属材料制成的热电阻,根据其电阻-温度关系,同样有分度号。  常见的热电阻分度号有:pt100,pt1000,cu50,cu100
2023-08-10 03:35:381

热电阻测温电桥三线制原理

热电阻(thermal resistor)是中低温区最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精确度是最高的,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,目前应用最多的是铂和铜,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,最常用的是铂丝。工业测量用金属热电阻材料除铂丝外,还有铜、镍、铁、铁—镍等。中文名热电阻外文名thermal resistor主要种类普通型热电阻,铠装热电阻含义中低温区最常用的一种温度检测器快速导航工作原理主要种类测温原理实际应用接线方式安装方法主要区别测量方法热电阻1、压簧式感温元件,抗振性能好;热电阻(图1)2、测温精度高;3、机械强度高,耐高温耐压性能好;4、进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定。工作原理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,目前应用最多的是铂和铜,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(图2)主要种类普通型热电阻从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。铠装热电阻铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ2--φ8mm,最小可达φmm。与普通型热电阻相比,它有下列优点:1、体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;2、机械性能好、耐振,抗冲击;3、能弯曲,便于安装;4、使用寿命长。端面热电阻端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。隔爆型热电阻隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸。隔爆型热电阻可用于Bla--B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。测温原理热电阻的测温原理与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。热电阻(图3)金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即Rt=Rt0[1+α(t-t0)]式中,Rt为温度t时的阻值;Rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。半导体热敏电阻的阻值和温度关系为Rt=AeB/t式中Rt为温度为t时的阻值;A、B取决于半导体材料的结构的常数。相比较而言,热敏电阻的温度系数更大,常温下的电阻值更高(通常在数千欧以上),但互换性较差,非线性严重,测温范围只有-50~300℃左右,大量用于家电和汽车用温度检测和控制。金属热电阻一般适用于-200~500℃范围内的温度测量,其特点是测量准确、稳定性好、性能可靠
2023-08-10 03:36:041

测量温度,用热敏电阻和热电阻的区别,或者各自的优缺点。

热敏电阻也就是热电阻。同一个意思的不同叫法而已。热敏电阻有很多种。
2023-08-10 03:36:163

热电阻与热敏电阻有什么区别

相对于热敏电阻,热电阻的温度-电阻特性比较接近线性;  单一热电阻元件的工作范围比热敏电阻要宽;  热电阻的温度-电阻有严格的数-量对应关系,热敏电阻不同产品间的数-量对应关系离散。
2023-08-10 03:36:313

浅谈计量仪表的常见故障分析与解决_计量仪表

  摘 要:针对计量仪表在日常运行中常见的关于温度、压力以及流量参数存在的问题、造成的原因、判断及处理方法进行讨论。  关键词:参数故障 分析处理  中图分类号:TM932 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2012)06(c)-0101-01   目前,随着科技的发展,自动化水平的不断提高,各种计量仪器仪表也越来越多的被用在数据计量的方方面面,而这也给仪表的维护人员提出了更高的要求。因此,如何及时发现问题,查明原因并正确处理,对生产的顺利进行显得尤为重要。   1 工业计量仪表的常见参数   在工业生产过程中关于能源计量所需要的参数多种多样,而最常用到的参数有温度、压力、流量、液位等,并且在计量工作中,发生问题的也都主要集中在这几个方面。   2 常见计量参数的测量仪器及工作原理   2.1 热电阻工作原理   热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂电阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪器。热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。   金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即   Rt=Rt0[1+α(t-t0)]   式中,Rt为温度t时的阻值;Rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。   半导体热敏电阻的阻值和温度关系为   Rt=AeB/t;   式中Rt为温度为t时的阻值;A、B取决于半导体材料结构的常数。   从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的。因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响,为消除引线电阻的影响一般采用三线制。   这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度的变化而变化,造成测量误差。而采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样便消除了导线线路电阻带来的测量误差。   2.2 压力变送器的工作原理   压力变送器通过被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在感受元件的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧,测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。压力变送器和绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。   2.3 差压变送器的工作原理   差压变送器与压力变送器的工作原理基本相同。是将来自两侧导压管的差压直接作用于变送器传感器两侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至元件上,测量元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理变为准电信号输出。   3 常见计量故障的基本分析方法   分析故障前,首先要比较透彻地了解有关计量系统的工艺生产过程、所需参数的要求、各种仪表的性能特点等。在分析和检查故障之前,还要向现场操作人员了解出现问题的仪器仪表具体现象及参数有何异常,以初步确定故障原因和故障所在。   而且,在分析故障原因时,除了要考虑到计量显示表外,还特别要注意被测对象的变化和控制阀的变化,这些都可能是故障原因,所以要从仪表系统和工艺系统两个方面综合考虑。   4 常见计量故障的分析及处理   4.1 温度在计量系统中的故障   温度的故障分析要特别注意两点:一是系统普遍采用电动仪表;二是系统的滞后往往较大。如果记录仪表指示突然变到最大或最小,常为仪表系统故障。因为温度系统滞后较大,不会发生突变,此时的故障原因常常是热电阻引线断路导致的。   当显示仪表显示的温度不正常时,一般分为两种。第一种显示为负,而且数值较大时,可判断为是短路,可能是热电阻的保护套管中进水使其短路或是电缆在某段有短路,也有可能是显示仪表的接线点短路,可以从以上查找原因排除。第二种显示的数字为正,而且数值显示为400多或850多,可判断为是断路,热电阻断、电缆某处断了或热电阻坏,使电阻值显示为最大,处理方法为找到断的原因依据情况处理。   4.2 压力在计量系统中的故障   压力显示仪表指示出现振荡波动时,首先检查工艺操作有无变化,这种变化多半是工艺操作和调节器参数整定不好造成。而当工艺操作有变化而压力显示无变化时可判断为压力测量系统出现问题。此时,首先检查传输线路是否正常,有无短路及断路情况,再检查变送器的堵塞情况,如出现堵塞情况则首先关闭一次截门,卸下压力导压管,进行疏通,之后恢复导压管并重新调整变送器零点,打开一次截门,恢复测量;如不堵,检查压力变送器输出系统有无变化,有变化,则故障出现在控制器测量指示系统上。   4.3 流量在计量系统中的故障   流量仪表系统指示值达到最小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示也最小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到调节器之间故障。当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够,系统管路堵塞、介质结晶等原因造成。若是仪表方面的故障,可能是孔板的导压管堵、差压变送器室漏等。如为导压管堵塞,可分为正导压管堵与负导压管堵。其处理方法一般是将与导压管连接孔板的一次截门关闭,将连通变送器的导压管卸开,然后用细钢丝等在打开一次截门的瞬间沿着一次截门向下疏通,直到有煤气通过截门向上喷出,立即关闭一次截门,再将导压管连接好,注意在工作时要佩戴好煤气报警器并站立在上风口侧。最后检查变送器情况,如有正常电流信号则处理完毕。如变送器室漏,则可根据现场实际情况,判断是换垫片还是彻底更换变送器。   流量仪表系统指示值达到最大时,则检测仪表也常常会指示最大。此时可手动遥控调节阀开大或关小,如果流量能降下来则一般为工艺操作原因造成。若流量值降不下来,则是仪表系统的原因造成,检查流量控制仪表系统的调节阀是否动作;检查仪表测量引压系统是否正常;检查仪表信号传送线路是否正常。   而对于蒸汽的流量计量变送器还要关注在夏季的波动问题,这主要是因为从蒸汽孔板引出的蒸汽要先经过凝液罐,再由凝液罐连接导压管到变送器。凝液罐的作用是将其内蒸汽冷凝后的水做为隔离液,隔离高温蒸汽,使其不用直接接触变送器,再有是两凝液罐内的水位应相等,这样就可以通过正负管路中蒸汽的压差,作用于水测量蒸汽的流量。由于夏季的气温高,两凝液罐内的水蒸发程度不同使水位发生变化,水位不相等,产生差压使变送器计量蒸汽流量。发现为此种情况则打开变送器的平衡阀使正负导压管中的水导通使两侧水位相等,再关闭平衡阀即可。   5 结语   以上关于三种参数的简单分析,只是基于单独测量系统的常见的问题分析,而实际上在测量过程中各参数间是密切联系、相互影响的,这时就需要维护人员根据实际情况与自身的经验具体问题具体分析进行处理。
2023-08-10 03:36:481