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關于熱電偶、熱電阻、雙金屬溫度計的幾個問題
閱讀:2689發布時間:2017-4-25
1.熱電偶的測量原理是什么?
熱電偶工作原理是基于賽貝克(seeback)效應,即兩種不同成分的導體兩端連接成回路,如兩連接端溫度不同,則在回路內產生熱電流的物理現象。熱電偶由兩根不同導線(熱電極)組成,它們的一端是互相焊接的,形成熱電偶的測量端(也稱工作端)。將它插入待測溫度的介質中;而熱電偶的另一端(參比端或自由端)則與顯示儀表相連。如果熱電偶的測量端與參比端存在溫度差,則顯示儀表將指出熱電偶產生的熱電動勢。
2.熱電阻的測量原理是什么?
熱電阻是利用金屬導體或半導體有溫度變化時本身電阻也隨著發生變化的特性來測量溫度的,熱電阻的受熱部分(感溫元件)是用細金屬絲均勻地繞在絕緣材料作成的骨架上或通過激光濺射工藝在基片形成。當被測介質有溫度梯度時,則所測得的溫度是感溫元件所在范圍內介質層的平均溫度。
3.如何選擇熱電偶和熱電阻?
根據測溫范圍選擇:500℃以上一般選擇熱電偶,500℃以下一般選擇熱電阻;
根據測量精度選擇:對精度要求較高選擇熱電阻,對精度要求不高選擇熱電偶;
根據測量范圍選擇:熱電偶所測量的一般指“點”溫,熱電阻所測量的一般指空間平均溫度;
4.如何選擇合適的雙金屬溫度計?
水平安裝時,選擇軸向或萬向型雙金屬溫度計;
垂直安裝時,選擇徑向或萬向型雙金屬溫度計;
傾斜安裝時,根據實際需要選擇軸向、徑向或萬向型雙金屬溫度計;
如需對測量點設置上下限報警控制時,可選擇電接點雙金屬溫度計。
5.雙金屬溫度計有什么優缺點?
雙金屬溫度計的優點在于價格相對低廉、讀數直觀,缺點為測溫范圍較小、精度相對不高。通常作為就地測量、顯示儀表。
6.溫度變送器有何特點?
溫度變送器的特點是:
-靜態功耗低、安全可靠、不需維修、使用壽命長。
-體積較小,可與熱電偶、熱電阻融為一體,不僅安裝方便,還可節省溫變器安裝費用。
-傳輸信號為4-20mA標準信號,不但抗干擾能力強,傳輸距離遠,而且可節約價格較貴的補償導線。
-可提供符合HART協議及FF、PROFBUS總線通訊協議形式.
7.壓力式溫度計測量原理是什么?
依據液體膨脹定律,即一定質量的液體,在體積不變的條件下,液體的壓力與溫度呈線形。氣體、蒸汽的壓力與溫度也是呈一定的函數關系,因此壓力式溫度計的標尺應均勻等分。壓力式溫度計是由充有感溫介質的溫包、傳壓元件(毛細管)及壓力敏感元件(彈簧管)組成。
熱電偶工作原理是基于賽貝克(seeback)效應,即兩種不同成分的導體兩端連接成回路,如兩連接端溫度不同,則在回路內產生熱電流的物理現象。熱電偶由兩根不同導線(熱電極)組成,它們的一端是互相焊接的,形成熱電偶的測量端(也稱工作端)。將它插入待測溫度的介質中;而熱電偶的另一端(參比端或自由端)則與顯示儀表相連。如果熱電偶的測量端與參比端存在溫度差,則顯示儀表將指出熱電偶產生的熱電動勢。
2.熱電阻的測量原理是什么?
熱電阻是利用金屬導體或半導體有溫度變化時本身電阻也隨著發生變化的特性來測量溫度的,熱電阻的受熱部分(感溫元件)是用細金屬絲均勻地繞在絕緣材料作成的骨架上或通過激光濺射工藝在基片形成。當被測介質有溫度梯度時,則所測得的溫度是感溫元件所在范圍內介質層的平均溫度。
3.如何選擇熱電偶和熱電阻?
根據測溫范圍選擇:500℃以上一般選擇熱電偶,500℃以下一般選擇熱電阻;
根據測量精度選擇:對精度要求較高選擇熱電阻,對精度要求不高選擇熱電偶;
根據測量范圍選擇:熱電偶所測量的一般指“點”溫,熱電阻所測量的一般指空間平均溫度;
4.如何選擇合適的雙金屬溫度計?
水平安裝時,選擇軸向或萬向型雙金屬溫度計;
垂直安裝時,選擇徑向或萬向型雙金屬溫度計;
傾斜安裝時,根據實際需要選擇軸向、徑向或萬向型雙金屬溫度計;
如需對測量點設置上下限報警控制時,可選擇電接點雙金屬溫度計。
5.雙金屬溫度計有什么優缺點?
雙金屬溫度計的優點在于價格相對低廉、讀數直觀,缺點為測溫范圍較小、精度相對不高。通常作為就地測量、顯示儀表。
6.溫度變送器有何特點?
溫度變送器的特點是:
-靜態功耗低、安全可靠、不需維修、使用壽命長。
-體積較小,可與熱電偶、熱電阻融為一體,不僅安裝方便,還可節省溫變器安裝費用。
-傳輸信號為4-20mA標準信號,不但抗干擾能力強,傳輸距離遠,而且可節約價格較貴的補償導線。
-可提供符合HART協議及FF、PROFBUS總線通訊協議形式.
7.壓力式溫度計測量原理是什么?
依據液體膨脹定律,即一定質量的液體,在體積不變的條件下,液體的壓力與溫度呈線形。氣體、蒸汽的壓力與溫度也是呈一定的函數關系,因此壓力式溫度計的標尺應均勻等分。壓力式溫度計是由充有感溫介質的溫包、傳壓元件(毛細管)及壓力敏感元件(彈簧管)組成。
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