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商丘睢阳北辰电气科技有限公司秉承“以人为本”的人才理念,坚持以市场为导向、以 k型热电偶厂家质量为基础、以管理为手段、以客户服务为核心、以企业效益为发展目标的经营方向和企业文化核心价值观,引进先进的经营理念和经营管理方法,建立了完善的人力资源管理体系和人才培养员工成长机制,力创一个学习型企业、创新型企业,坚持持续改进,使员工与企业共同成长、共同发展。
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
1、铂热电阻只是RTD的一种。 2、RTD是一个大类,包含很多种材料的温度检测仪。 RTD:电阻式温度检测仪,用于电阻式温度测量的材质很多,有铜电阻、铂电阻。铂电阻也分为Pt100和Pt1000,100和1000标示它们在0摄氏度的时候的电阻值。 RTD(Resistance Temperature Detector ) RTD是 Resistance Temperature Detector 的缩写,意思是电阻温度探测器。 电阻温度探测器(RTD)实际上是一根特殊的导线,它的电阻随温度变化而变化,通常RTD材料包括铜、铂、镍及镍/铁合金。 RTD元件可以是一根导线,也可以是一层薄膜,采用电镀或溅射的方法涂敷在陶瓷类材料基底上。 RTD的电阻值以0℃阻值作为标称值。0℃ 100Ω铂RTD电阻在1℃时它的阻值通常为100.39Ω,50℃时为119.4Ω。RTD的误差要比热敏电阻小,对于铂来说,误差一般在0.01%,镍一般为0.5%。除误差和电阻较小以外,RTD与热敏电阻的接口电路基本相同。 扩展资料: RTD的测温原理: 纯金属或某些合金的电阻随温度的升高而增大,随温度降低而减小。因此RTD有点像是一个温电转换器,把温度变化转化为电压变化。适合RTD使用的金属是在给定温度范围内保持稳定的纯金属。电阻-温度变化关系 是线性的,温度系数(温度系数的定义是单位温度引起的电阻变化)越大越好,而且要能够抵抗热疲劳,随温度变化响应灵敏。只有少数几种金属能够满足这样的要求。 RTD通常用铂金、铜或镍。这几种金属的电阻-温度关系如图所示,它们的温度系数较大,随温度变化响应快,能够抵抗热疲劳,而且易于加工制造成为精密的线圈。 RTD是目前和稳定的温度传感器。它的线性度优于热电偶和热敏电阻。但RTD也是响应速度较慢而且价格比较贵的温度传感器。因此RTD适合对精度有严格要求,而速度和价格不太关键的应用领域。 参考资料: 百度百科-电阻温度探测器 RTD包含了铂热电阻,RTD只不过是RTD面的一种,RTD包含的更广。 下图是一个典型的RTD的内部构造图。其中的陶瓷绝缘体用于隔离金属外壳和内部的线圈。因科镍合金是一种由镍、铁、铬按一定比例组成的合金。因科镍合金的耐腐蚀性很好,因此一般用它来做RTD的包壳材料。RTD探头和流体接触后,探头迅速和周围介质达到热平衡,通过测量铂线圈的电阻即得到温度的值。测 下图显示的是典型的RTD的保护套和探头,保护套主要用于保护RTD免遭被测量介质的破坏。保护套通常由不锈钢、碳钢、因科镍或铸铁制成,使用温度可以达到1100℃。 扩展资料: 铂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。 铂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。 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。 参考资料:百度百科铂热电阻 RTD(Resistance Temperature Detector ) RTD是 Resistance Temperature Detector 的缩写,意思是电阻温度探测器。 电阻温度探测器(RTD)实际上是一根特殊的导线,它的电阻随温度变化而变化,通常RTD材料包括铜、铂、镍及镍/铁合金。 RTD元件可以是一根导线,也可以是一层薄膜,采用电镀或溅射的方法涂敷在陶瓷类材料基底上。 RTD的电阻值以0℃阻值作为标称值。0℃ 100Ω铂RTD电阻在1℃时它的阻值通常为100.39Ω,50℃时为119.4Ω。 ----------------------------------------------------------------------- 铂热电阻是RTD的一种! RTD:电阻式温度检测仪,用于电阻式温度测量的材质很多,有铜电阻、铂电阻。铂电阻也分为Pt100和Pt1000,100和1000标示它们在0摄氏度的时候的电阻值。 热电阻的英文就是RTD,意思是一样的
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