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热工测量仪表及控制装置.


热电阻特点
与其它温度计比较,热电阻具有如下特点: A. 优点 • 准确度高。在所有常用温度计中,它的准确度最高,可 达1mk。 • 输出信号大,灵敏度高。如在0℃用Pt100铂热电阻测温, 当温度变化1℃时,其电阻值约变化0.4,如果通过电流为 2mA,则其电压输出为800V左右。由此可见,热电阻的灵敏 度较热电偶高一个数量级。 • 测温范围广,稳定性好。在振动小而适宜的环境下,可 在很长时间内保持0.1℃以下的稳定性。 • 无需参考点。温度值可由测得的电阻值直接求出。 • 输出线性好。只用简单的辅且回路就能得到线性输出, 显示仪表可均匀刻度。 B. 装配式热电阻的缺点 • 采用细金属丝的热电阻元件机械冲击与振动性能差。 • 元件结构复杂,制造困难大,尺寸较大,因此,热响应 时间长。 • 不适宜测量体积狭小和温度瞬变区域。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 热电偶,电阻插入深度要求
氧化锆的工作原理
• 工作原理:ZrO2系列氧化锆分析仪是利用氧 化锆测氧电池来测定烟气中的含氧量的一种 电化学分析仪器,通过在氧化锆金属材料里 添加一定量的稳定剂后,通过高温烧接而成, 在一定温度下成为氧离子的固体电解质,在 材料两侧錇烧上铂电极,当两侧氧分压不同 时两电极间产生浓差电池。
热工测量及控制装置
双金属温度计,热电阻,热电偶,流量计,压力变送器
双金属温度计
压力式温度计的种类: 1. 充液压力式温度计。 原理:由封闭容器中金属温包和金属毛细管及仪表显示盘组 成。 2.充气压力式温度计。 原理:根据气体状态方程 pV=mRT,对一定质量m的气体,当 V一定,则它的温度T与压力p成正比关系。通常充以氮气。 测量最高温度可为500至550度,在低温下充以氢气,可测量 -120度。 3.蒸汽压力式温度计。 原理:根据低沸点液体的饱和蒸汽压只和汽液分界面温度有 关这一原理制称的。
① 轴向型、径向型、135度三种形式。 ② 温度计的精度等级有1级、1.5级、2.5级。 ③ 温度计的时间常数不超过60S. ④ 保护管的材料为1GR18NI9Ti不绣钢和钛 合金,其所能承受的压力为6MPa. ⑤ 电接点双金属温度表的接点功率:10W. ⑥ 表头使用的环境温度为-40℃至60℃
热电偶
热电偶的分类
• 高温热电偶。 • 耐磨热电偶。 • 铠装热电偶。
具有较高的稳定性。 具有较高的化学稳定性。 有较高的灵敏性。 热电势与温度之间有单值的线性函数关系。 复现性能要好。 电阻温度系数要小,导电率要高,在不同 温度下电阻值相差不大。 7. 机械性能要好,材料组织要均匀,有良好 的柔韧性,抗机械损伤能力强。 1. 2. 3. 4. 5. 6.
热电偶温度计测温原理图
热电偶工作原理及特点
• • ※ 工作原理 将两种不同的金属导体焊接在一起,构成闭 合回路,如在焊接端(即测量端)加热产生温差, 则 在回路中就会产生热电动势,此种现象称为塞 贝克效应(Seebeck-effcck)。如将另一端(即参考 端)温度保持一定(一般为0℃),那么回路的热 电 动热则变成测理端温度的单值函数。这种以测量 热电动热的方法来测量温度的元件,即两种成对 的金属导体,称为热电偶。热电偶产生的热电动 势,其大小仅与热 电极材料及两端温差有关,与 热电极长度、直径无关。
热电阻温度元件
• 主要有铜热电阻CU50,铂热电阻Pt100. • 目前国际通行的标准铜热电阻G,R0=53.00Ω。 • 随着我国后来发展,统一分度号为CU50,即 R0=50.00Ω,Cu100(R0=100.00Ω)
热电阻工作原理及特点
• ※ 工作原理 • 工业用热电阻分铂热电阻和铜热电阻 两大类。 • 热电阻是利用物质在温度变化时自身 电阻也随着发生变化的特性来测量温度的。 热电阻的受热部份(感温元件)是用细金属丝 均匀地双绕在绝缘材料制成的骨架上。当 被测介质中有温度发生变化时,所测得的 温度是感温元件所在范围内介质中的平均 温度。
测转速原理图
汽轮机转速探头
压力变送器
压力变送器
超声波液位变送器
压力变送器的工作原理
• 此压力变送器的按力平衡原理工作的。被 测压力通过弹性敏感元件(弹簧管或波纹 筒)转换成作用力,使平衡杠杆产生偏转, 杠杆的偏转由检测放大器转换为0~10mA 的直流电流输出,电流流入处于永久磁场 内的反馈动圈中,使之产生与作用力相平 衡的电磁反馈力。当作用力与该反馈力达 到动平衡时,杠杆系统就停止偏转,此时 的电流即为变送器的输出电流,它与被测 压力成正比。
氧化锆外形图
氧化锆分析仪使用中常见故障及处理方法
Em=RT/4F(In P0/P) 式中 R、T 分别是气体常数和法拉弟 常数; T 电池温度 ,单位是: K P0、P 分别是空气中氧的含量(取 值20.60%)和烟气中的含氧量
转速测量的工作原理
• 在被测转速轴上装以齿轮,将传感器与齿 轮间隙调整为1.2~1.8mm范围而内,当轴 转动带动齿轮,根据磁感应原理,传感器 将产生一脉冲信号到速度模件内,从而反 应出轴的转速
B.缺点
• 测量准确度难以超过0.2℃。 • 必须有参考端,并且温度要保持恒定。 • 在高温或长期使用时,因受被测介质影响 或气氛腐蚀作用(如氧化、还原)等而发生劣化。 热电偶材料 • 热电偶材料按分度号分为B、R、S、N、K、 E、J、T及WRe3-WRe25、WRe5-WRe26,10 个标准形式,尚有其它非标准丝材可供选择。
A.特点
热电偶同其它种温度计相比具有如下特点:
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A.优点 热电偶可将温度量转换成电量进行检测。 对于温度的测量、控制,以及对湿度信号的放大、变 换等都很方便。 结构简单,制造容易。 价格便宜。 惰性小。 准确度高。 测温范围广。 能适应各种测量对象的要求(特定部位或狭小场所), 如点温和面温的测量。 适于远距离测量和控制。
双金属温度计
• • • • • • • • 应用 双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测测仪表。 可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液 体、蒸汽和气体介质温度。 特点 现场显示温度,直观方便; 安全可靠,使用寿命长; 多种结构形式,可满足不同要求 双金属温度计工作原理 双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。 一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电 势所对应的温度值
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