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推荐:热电阻供应商

  • 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:2024-12-27 08:55:04 浏览次数:1
  • 所在地:昆明
  • 标题:推荐:热电阻供应商
  • 来源: redianou
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  热电偶可以直接测量温度并把温度号转换成热电动势号,再转换成被测介质的温度。常作为测温元件用于炉温测试仪中,所以热电偶的正确使用是非常重要,事关着温度曲线的变化情况。由于热电偶时易耗品,所以在使用的过程中比较容易出现问题。所以了解热电偶的正确使用方法可以更好的延长其使用寿命以及为企业节省成本。   一、热电偶在粘贴工件时一定得记住紧密贴合产品工件,不能让热电偶的焊点在里面晃动,特别是热电偶焊点当跟金属碰到一起的时候,容易产生瞬间电压,而导致测出来的温度曲线某个地方温度突然升得很高,这样又会引起分析软件Y轴坐标也跟着变得很高,那么整个曲线就会看起来很小了。   二、热电偶正确的接线方法是:红线接负极,黄线接正极,接的时候两股线一定要往上顶到公插头的三角处,防止裸露的部份短路。   三、针对玻璃纤维的热电偶,在插拔时千万要记得用手捏住公插头往外拔,不要去拉线,这样容易造成保护套被拉松或拉出公插头,造成线芯裸露,而导致短路的现象。   四、使用时千万不要打结或折成90度以上,这样很容易造成内部的两根线芯断裂,断了之后你都不知道在哪里断的,那么这根热电偶就没用了,使用时要细心一点,不能野蛮施工。   1、热电偶的分度号必须与所采用温度测控仪表所要求的热电偶一致;   2、安装热电偶的位置应尽可能离开强电磁场,避开大功率电源线,以免测温仪表引入附加千扰号;   3、合理选择热电偶外套管的材质、外径大小,确保有足够的强度,并且要适应被测环境气氛。外套管表面应保持清洁,表面污渍会使热阻增加,测量温度将低于实际温度;   4、热电偶不能长时间在 允许温度下工作,否则将造成热电偶材质变化,导致测量误差增大。在测量低温时,为减小热电偶的热惰性,可采用碰底型或露头型热电偶;   5、应经常检查电极和外套管是否完好,如果发现局部直径变细或外套管表面腐蚀严重等现象,应停止使用,并更换新热电偶。热电偶损坏后,可将损坏的一端去掉,或者是把测量端与参考端对调,重新焊接,经过校验后还可继续使用。 zyclxmzsw



  热电阻及其测温原理   ?   在工业应用中,热电偶一般适用于测量500以上的较高温度。对于500以下的中、低温度,热电偶的输出的热电势很小,这对二次仪表的放大器、抗干扰措施等的要求就很高,否则难以实现测量;而且,在较低温区域,冷端温度的变化所引起的相对误差也非常突出。所以测量中、低温度一般使用热电阻温度测量仪表较为合适。   1、? 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。   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。   ?   2、? 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(好呈线性关系)。   目前应用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的应用为广泛。   ?   3、热电阻的信号连接方式   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。   目前热电阻的引线主要有三种方式   1二线制: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: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引线电阻。热电阻采用三线制,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,这样了导线线路电阻带来的测量误差。 ? 3四线制: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。   ?   4、? 热电阻的结构形式   和热电偶温度传感器相类似,工业上常用的热电阻主要有普通装配式热电阻和铠装热电阻两种型式。   普通通装配式热电阻是由感温体、有锈钢外保护管、接线盒以及各种用途的固定装置级成,安装固定装置有固定外螺纹、活动法兰盘、固定法兰和带固定螺栓锥形保护管等形式。铠装热电阻外保护套管采用不锈钢,内充高密度氧化物缘体,具有很强的抗污染性能和优良的机械强度。与前者相比,铠装热电阻具有直径小、易弯曲、抗震性好、热响应时间快、使用寿命长的优点。   对于一些特殊的测温场合,还可以选用一些专业型热电阻,如,测量固体表面温度可以选用端面热电阻,在易燃易爆场合可以选用防爆型热电阻,测量震动设备上的温度可以选用带有防震结构的热电阻等   2线、3线、4线热电阻测温原理有何区别 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




  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



  WTY-系列远传温度计   性能:(1)具有测温探头小,灵敏度高、线性刻度、寿命长等特点。   (2)具有远传输出电阻信号(PT100),抗震性,耐腐蚀性及大功率开关信号等多种功能。   (3)结构形式与国际同类产品相同,可替代进口。   技术参数:   1、测温范围 -40~600℃   2、环境温度-10~55℃   3、相对湿度 ≤95%   4、指示精度1.5级   5、时间常数 ≤60S   6、探头耐震 6Mpa   7、探头直径:8-10mm、可动外螺纹:M27*2   8、热电阻PT100(单路、双路输出)或4-20mA电流输出   信息内容:   液体压力式温度计以及由此开发的系列化温度仪表,克服了传统膨胀式温度计性能单一、寿命短、可靠性差、温包体积大的缺点。其中测温元件体积分别比传统的蒸汽和气体压力式温度计缩小了30和60倍,创造性地将铂或铜热电阻测温元件安装于测温元件内,实现了机电一体化的测温功能。形成了以液体压力式温度极为基本测温仪表的远传、防爆、防震、防腐、电接头、温度信号变送等多功能、系列化温度仪表。 一 型号及规格组成   1.WTY系列温度计编号规则   2.WTY系列温度计编号说明   ① 编号中斜杠“/”前面型号部分,按《工业自动化仪表产品型号编写原则》的规定编写,   “/”后面为规格部分,由我厂自行规定,若设计选型时因字符太长无法填写,可与我公司   约定其它代号。   ② 编号*节中的仪表功能为基本功能,若要选择一项以上功能,请在编号中增加第三节“功   能组合”,其中防震、电接头和zui高指示三者之间只能选择一种功能,防爆与电接头两者功能   也不能组合。   ③ 附加说明请注明软尾材料、出线装置型号及位置、是否带保护套管、防爆仪表出线方式、   热点阻分度号等以及其它要说明的内容。例如:“WTY-1033-X2-F 0~100℃ φ12*300*10M   的内容刹车管Pt100左接线盒”表示:该温度计为液体压力式带电接头双上限报警热电阻远传   温度计,且带防腐套管,其具体尺寸为:温包直径12mm,插入深度300mm,刹车管软尾长10M。   铂热电阻Pt100,左接线盒引线,安装螺纹为卡套螺纹M27*2。   二 规格与参数   1.基本技术参数   环境温度:-10~+55℃ 相对湿度:5~95% 指标度:1.5级   时间常数:9秒(包聚四氟乙烯时为34秒) 热电阻分度号:Pt100或Cu50   热电阻精度等级:ZBY 301-85 B级 热电阻热响应时间:τ0.5=35秒(包聚四氟乙烯   时为45秒)   2.仪表量程   含0点量程 无0点量程   -40~80℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~150℃   0~200℃ 0~250℃ 0~300℃ 0~400℃   0~500℃ 0~600℃ 50~100℃ 50~150℃ 100~200℃   150~250℃ 200~400℃ 200~500℃   200~600℃ 300~500℃ 400~600℃



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