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温度测量仪表安装前或工作一段时间后通常要进行校验,即在规定条件下,为确定测量仪器仪表或测量系统的示值、实物量具或标准物质所代表的值与相对应的由参考标准确定的量值之间关系的一组操作。常用温度仪表热电偶与热电阻应作导通和绝缘检查,并应进行常温下mV、电阻测试,一般不再进行热电性能试验。如坚持对装置中主要检测点和有特殊要求的检测点的热电偶、热电阻进行热电性能试验,原则上不超过总量的10%。热电偶、热电阻热电特性的允许误差分别见下表1、表2。 常用热电偶允许误差表(表1) 注:① t为被测温度; ②允许偏差以℃或实际温度的百分数表示,应采用其中计算数值较大的值(分度号为S的热电偶除外)。 常用热电阻允许误差值(表2) 注:① R0为0℃时的标准电阻;② t为被测温度。 天长市自动化仪表厂
S型热电偶接上显示仪表,仪表上就指示出热电偶产生的热电动势的对应温度值。热电偶的热电动势将随着测量端温度升高而增长,热电动势的大小只和热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度、直径无关。 主要由接线盒、保护管、绝缘套管、接线端子、热电极组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。 备注:关于本型号具体技术要求(如长度、螺纹或法兰接等)可与公司洽询。 S型热电偶特点: a装换简单、更换方便。 b压簧式感温元件,抗振性能好。 c测量范围大。 d机械强度高,耐压性能好。 产品执行标准 IEC584 IEC1515 GB/T16839-1997 JB/T5582-91 温度测量范围和允许误差 热电偶类别 代号 分度号 测量范围℃ 允许偏差△t ℃ 铂铑30—铂铑6 WRR B 0~800 ±1.5℃或±0.25%t 铂铑10—铂 WRP S 0~1600 ±1.5℃或±0.25%t 热响应时间 在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该变化的50%,所需要的时间称为热响应时间,用t0.5表示 S型热电偶型号表示 WR□-□□□ W 温度仪表 R 热电偶 □热电偶材料 R)铂铑30-铂铑6 P)铂铑10-铂 N)镍铬-镍硅 E)镍铬-铜镍 (镍铬-康铜) □安装固定形式 1)无固定式装置式 2)固定螺纹式 3)活动式法兰 4)固定法兰式 5)活动法兰角尺形式 6)固定螺纹锥形 保护管式 □ 接线盒形式 2)防溅式 3)防水式 4)隔爆式 □设计序号 0)?16mm保护管 1)?25mm保护管(双层套管) 2)?16mm高铝质管(单层套管) 3)?20mm高铝质管 热电偶公称压力 一般是指在室温情况下保护管所能承受的静态外压而不破裂。实际上,容许工作压力不仅与保护管材料、直径壁厚有关,还与其结构形式,安装方法、置入深度以及被测介质的流速和种类等有关。热电偶小置入深度 应不小于其保护管外径的8~10倍(特殊产品例外)。 热电偶绝缘电阻(常温) 常温绝缘电阻的试验电压为直流500V±50V,测量常温绝缘电阻的大气条件为温度15~35℃,相对湿度45%,大气压力86~106kPa。 a.对于长度超过1米的热电偶它的常温绝缘电阻值与其长度的乘积应不小于100Mω。M。 即Rr.L≥100 Mω。M L>1m 式中:Rr-热电偶的长度,m b.对于长度等于或不足1米的热电偶,它的常温绝缘电阻值应不小于100 Mω 上限温度绝缘电阻 热电偶的上限温度绝缘电阻应不小于下表现定: 上限温度tm℃ 试验温度t℃ 电阻值Mω 100≤tm<300 t=tm 10 300≤tm<500 t=tm 2 500≤tm<850 t=tm 0.5 850≤tm<1000 t=tm 0.08 1000≤tm<1300 t=tm 0.02 tm>1300 t=1300 0.02 无固定装置式(陶瓷保护管)热电偶 热电偶类别 产品型号 分度号 测温范围℃ 规格 热响应时间T0.5 S 直径mm 保护管材料 单支铂铑30-铂铑6 WRR-120 B 0~1600 ¢16 刚玉质 <150 WRR-121 ¢25 <360 双支铂铑30-铂铑6 WRR2-120 ¢16 <150 WRR2-121 ¢25 <360 单支铂铑10-铂 WRP-120 S 0~1300 ¢16 高铝质 <150 WRP-121 ¢25 <360 双支铂铑10-铂 WRP2-120 ¢16 <150 WRP2-121 ¢25 <360 单支铂铑30-铂铑6 WRR-130 B 0~1600 ¢16 刚玉质 <150 <360 <150 <360 WRR-131 ¢25 双支铂铑30-铂铑6 WRR2-130 ¢16 WRR2-131 ¢25 单支铂铑10-铂 WRP-130 S 0~1300 ¢16 高铝质 <150 <360 <150 <360 WRP-131 ¢25 双支铂铑10-铂 WRP2-130 ¢16 WRP2-131 ¢25 注:1)结构特征:非置入部分为碳钢20# 2)直径¢25mm为双层瓷套管 S型热电偶
本文主要是关于Pt100热电阻和Cu50热电阻的相关介绍,并着重对Pt100热电阻和Cu50热电阻的区别进行了详尽的阐述。 Pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为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,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。 应用范围 医疗、电机、工业、温度计算、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。 引线方式 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。 国标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。 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。 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。 热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了连接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,其连接导线(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,这样了导线线路电阻带来的测量误差。工业上一般都采用三线制接法。 技术参数 三线、四线或两线 Pt100/Cu50热电阻信号直接输入 精度、线性度误差等级: 0.2级(相对温度) 内置线性化处理和长线补偿电路 电源、信号:输入/输出 3000VDC三隔离 辅助电源:5V、12V、15V或24V直流单电源供电 国际标准信号输出:4-20mA/0-5V/0-10V等 低成本、超小体积,使用方便,可靠性高 标准 SIP12/DIP24符合UL94V-0阻燃封装 工业级温度范围: - 40 - + 85 ℃ 型号指南 温度信号隔离、采集及变换 工业现场高精度温度测量 热电阻信号隔离与温度控制 地线干扰抑制 温度传感器信号转换成标准信号 油温测量与报警 信号远程无失真传输 电力监控、医疗设备温度控制隔离栅 Cu50是铜热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。 设计原理 Cu后的50即表示它在0℃时阻值为50欧姆,在100℃时它的阻值约为71.400欧姆。它的工业原理:当Cu50在0摄氏度的时候他的阻值为50欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。 应用范围 医疗、电机、工业、温度计算、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。 同时,用于热电阻, 热电阻温度计, 热电阻校验仪,热电阻模拟器-铜热电阻模拟器,铜热电阻, 铠装热电阻等。 Cu50特点 铜热电阻的线性较好、价格低、电阻率低,因而体积较大,热响应慢,但是利用这一特点可以制作测量区域平均温度的感温元件。 Cu50组成部分 常见的Cu50感温元件有陶瓷元件,玻璃元件,云母元件,它们是由铜丝分别绕在陶瓷骨架,玻璃骨架,云母骨架上再经过复杂的工艺加工而成 新技术 目前 的技术CU50的转换只需要MX825-J就可以完成。方便、快捷、准确。 热电阻Cu50和PT100是常见的温度传感器,它们有相同的地方也有不同之处,下面是他们的区别:缘于→( pt100.date ) 总的来说:精度 温度范围 材质 价格不一样 1. PT100 型热电阻: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 铂电阻 温度范围 -200~850℃ 金属铂材料的优点是化学稳定性好、能耐高温,容易制得纯铂,又因其电阻率p(Ω?mm2/m)大,可用较少材料制成电阻,此外其测温范围大。它的缺点是:在 还原介质中,特别是 在高温下很容易被从氧化物中还原出来的蒸汽所沾污,使铂丝变脆,并改变电阻与温度之间的关系。 2. CU50 型热电阻:Cu50是铜热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。Cu后的50即表示它在0℃时阻值为50欧姆,在100℃时它的阻值约为71.400欧姆。它的工业原理:当Cu50在0摄氏度的时候他的阻值为50欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。医疗、电机、工业、温度计算、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。同时,用于热电阻, 热电阻温度计, 热电阻校验仪,热电阻模拟器-铜热电阻模拟器,铜热电阻, 铠装热电阻等。 铜电阻 温度范围 -50~150℃ 铜热电阻的价格便宜,线件度好,工业上在-50--+150℃范围内使用较多。铜热电阻怕潮湿,易被腐蚀,熔点亦低。 关于Pt100热电阻和Cu50热电阻的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。 相关阅读:热电阻三根线怎么接 相关阅读:一文了解热电偶和热电阻怎么区分
热电偶,是工业上常用的温度检测元件之一,是一次仪表。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。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。 热电偶特点:【 网.土止 → pt100.date 】 1、装配简单,更换方便 2、压簧式感温元件,抗震性能好 3、测量范围大,测量精度高 4、机械强度高,耐压性能好 5、耐高温可达2400度6、构造简单,使用方便。 热电偶种类:装配热电偶,铠装热电偶,端面热电偶,压簧固定热电偶,高温热电偶,铂铑热电偶,防腐热电偶,耐磨热电偶,高压热电偶,特殊热电偶,手持式热电偶,微型热电偶,贵金属热电偶,快速热电偶,钨铼热电偶等。 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接,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定。 工作原理: 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接成闭合回路,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。热电偶主要用途:热电偶主要用作工业生产过程中测量温度参数。 热电偶是一种感温元件,是一次仪表,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。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,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——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, 制成热电偶分度表; 分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。 热电偶俗称测温线,是用来测量温度的 它是由两种不同材料的导线结合而成 这两种材料的热膨胀系数不一样,受热后会产生一定的电动势, 测温度的仪表通过这微弱的变化来转化为温度显示出来! 测温度 热电偶是一种常见的温度检测传感器,用于感测温度工作原理是温度变化其两端电位大小不同 热电偶---一种测温度的传感器,与热电阻一样都是温度传感器,但是他和热电阻的区别主要在于: ,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;而热耦,是产生感应电压的变化,他随温度的改变而改变。 第二,两种传感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),热耦可检测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。 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,热耦是双金属材料,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。
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