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熱電阻施工方案

更新時間: 2025-09-30 10:01:25 ip歸屬地:運城,天氣:晴轉多云,溫度:14-27 瀏覽:2次
以下是:運城市夏縣熱電阻施工方案的產品參數
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范圍熱電阻施工方案供應范圍覆蓋山西省、運城市、夏縣、鹽湖區(qū)臨猗縣、萬榮縣、聞喜縣、稷山縣新絳縣、絳縣垣曲縣平陸縣、芮城縣、永濟市、河津市等區(qū)域。
【北辰】持續(xù)拓展產品矩陣,現(xiàn)有臨猗k型熱電偶廠家工藝精細質保長久、絳縣k型熱電偶廠家出貨快等,滿足不同場景需求。選購熱電阻施工方案來運城市夏縣找電氣科技(運城市夏縣分公司),我們是廠家直銷,產品型號齊全,確保您購買的每一件產品都符合高標準的質量要求,選擇我們就是選擇品質與服務的雙重保障。聯(lián)系人:李工-【17768165506】,地址:[鏡湖區(qū)大礱坊工業(yè)園2號]。 山西省,運城市,夏縣 夏縣,古稱安邑,是中華民族的發(fā)祥地之一,因中國奴隸制社會個王朝——夏朝在此建都而得名。中條山雄居縣東,鳴條崗橫亙縣城之西。夏縣歷史悠久,有歷史、藝術、科學價值的古文化和革命遺址共69處,其中被列為山西省重點文物保護單位的有6處。戰(zhàn)爭年代,先后有1258名兒女為國捐軀。解放后,夏縣成為華北個畝產百斤皮棉的先進縣;20世紀90年代,節(jié)水農業(yè)成績突出,被列為全國總理基金節(jié)水農業(yè)示范縣。
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以下是:運城夏縣熱電阻施工方案的圖文介紹
  熱電阻的測溫原理與熱電偶的測溫原理不同的是,熱電阻是基于電阻的熱效應進行溫度測量的,即電阻體的阻值隨溫度的變化而變化的特性。因此,只要測量出感溫熱電阻的阻值變化,就可以測量出溫度。目前主要有金屬熱電阻和半導體熱敏電阻兩類。   金屬熱電阻的電阻值和溫度一般可以用以下的近似關系式表示,即   Rt=Rt0[1+α(t-t0)]   式中,Rt為溫度t時的阻值;Rt0為溫度t0(通常t0=0℃)時對應電阻值;α為溫度系數。   半導體熱敏電阻的阻值和溫度關系為:   Rt=AeB/t   式中Rt為溫度為t時的阻值;A、B取決于半導體材料的結構的常數。   相比較而言,熱敏電阻的溫度系數更大,常溫下的電阻值更高(通常在數千歐以上),但互換性較差,非線性嚴重,測溫范圍只有-50~300℃左右,大量用于家電和汽車用溫度檢測和控制。金屬熱電阻一般適用于-200~500℃范圍內的溫度測量,其特點是測量準確、穩(wěn)定性好、性能可靠,在程控制中的應用極其廣泛。   工業(yè)上常用金屬熱電阻從電阻隨溫度的變化來看,大部分金屬導體都有這個性質,但并不是都能用作測溫熱電阻,作為熱電阻的金屬材料一般要求:盡可能大而且穩(wěn)定的溫度系數、電阻率要大(在同樣靈敏度下減小傳感器的尺寸)、在使用的溫度范圍內具有穩(wěn)定的化學物理性能、材料的復制性好、電阻值隨溫度變化要有間值函數關系( 呈線性關系)。 zyclxmzsw



  實驗二、熱電阻的標定   一、實驗目的   1、加深理解熱電阻測溫原理。   2、學習工業(yè)用熱電阻常用檢定方法-----定點檢定法。   3、觀察流過熱電阻電流的大小對測溫的影響。   二、儀器設備   1、直流穩(wěn)壓電源一臺:提供穩(wěn)定電壓。E=11V.   2、電阻箱三只:精度等級較高的一只作為標準電阻;另外兩只作為分壓電阻。   3、被檢熱電阻一支:Pt100,工業(yè)用II級。   4、數字多用表,0.05級,用于測量標準電阻和熱電阻上的電壓。   5、直流毫安表一只:測量流過熱電阻的電流。   三、熱電阻體的主要技術指標   分度號 準確度等級 0°C電阻值   (Ω) 電阻比(W=R100/R0) 0°C阻值    允許誤差 Pt100 工業(yè)I級 100.00±0.05 1.3851±0.0006 ±0.05% 工業(yè)II級 100.00±0.10 1.3851±0.0012 ±0.1%   四、實驗原理   原理圖見圖-1。用穩(wěn)壓電源提供直流穩(wěn)定電壓,經過電阻R1、R2分壓給熱電阻供電。讓恒壓源E=11V, R1=9999Ω,R2=1K;調整R1(從 檔開始調整),使電路中流過熱電阻Rt電流0.8 mA≤I≤1mA(毫安表顯示)。在穩(wěn)壓電源輸出電壓、R1、R2、RS、Rt(R1、R2為分壓電組,RS為標準電阻,Rt 為熱電阻)等電路參數不變的前提下,流過同一回路中RS、Rt的電流不變,用伏安法可測定Rt的實際電阻值。本實驗用高精度電位差計UJ33D-1測量Rs 、Rt上的電壓。   Rt的測量為間接測量法。   ∵ I=Ut/Rt=Us/Rs ∴ Rt=Rs×(Ut /Us)   穩(wěn)壓   電源   圖-1 原理圖   五、實驗內容及步驟   1、接線   根據所提供的設備,按圖接線,接線圖詳見黑板。   數字多用表:測量電勢值。   穩(wěn)壓電源:提供兩路可調恒定電壓。一路輸出11V給主回路,先在輸出開路情況下,把輸出電壓調到規(guī)定值上,再接電源輸出線。   電阻箱:先將R1=9999Ω,R2=1K,RS調到參考值上(測0℃時阻值,RS=100.00Ω;測100℃阻值時,RS=138.00Ω)再通電;改變R1調整流過熱電阻的電流,依次從到低檔調整;不能調R2,防止大電流損壞電阻箱。   2、校驗(數據記錄見表一)  ?、?測R0(測0℃時的阻值)。將放有鉑電阻的試管(試管內的鉑電阻體被變壓器油淹沒)放在盛有冰水混合物的冰桶中,恒溫15分鐘后進行測量。  ?、?正向測三組Ut0、Us0。   ② 反向測三組Ut0、Us0。   注意:E=11V,R1=9999Ω,R2=1K;調整分壓電阻的阻值R1(從 檔開始調整)改變流過Rt電流(毫安表顯示),使電流的大小為0.8 mA≤I≤1mA。  ?、?測R100(測100oC時的阻值)。將試管放在盛有2/3水的燒杯中,將燒杯置于電爐上,加熱至水沸騰,恒溫15分鐘后進行測量。  ?、?正向測三組Ut100、Us100。   ② 反向測三組Ut100、Us100。   注意:E=11V,R1=9999Ω,R2=1K;調整分壓電阻的阻值R1(從 檔開始調整)改變流過Rt電流(毫安表顯示),使電流的大小為0.8 mA≤I≤1mA。   3、經過熱電阻電流I的大小對測溫的影響  ?、?在2.⑵中,已測0.8 mA≤I≤1mA時R100的實際阻值。  ?、?測100°C流過熱電阻電流I=10mA時的阻值(見表二)。  ?、?正向測三組U′t100、U′s100。   ② 反向測三組U′t100、U′s100。   注意:E=11V,R1=999Ω,R2=1K,調整R1(從 檔開始調整)讓流過熱電阻的電流I=10 mA。   六、數據記錄與處理   被檢熱電阻:分度號 標稱準確度等級   電阻箱(作為標準電阻):型號 準確度等級   電位差計: 型號 準確度等級   實驗環(huán)境: 室溫 相對濕度   表一:測定R0、R100實驗數據記錄表  ?。ńㄗh:Rs0取100.00Ω、Rs100取138.00Ω)   電流方向 序 號   電流(mA) R0測量 (Rs0取100.00Ω) R100




  熱電阻的測溫原理是基于導體或半導體的電阻值隨溫度變化而變化這一特性來測量溫度及與溫度有關的參數。熱電阻大都由純金屬材料制成,目前應用多的是鉑和銅,現(xiàn)在已開始采用鎳、錳和銠等材料制造熱電阻。熱電阻通常需要把電阻信號通過引線傳遞到計算機控制裝置或者其它二次儀表上。   熱電阻是電阻值隨溫度變化的溫度檢測元件。它是利用物體(常見的是特定的金屬或半導體材料)的導電率隨溫度變化而變化的原理制成。它的阻值跟溫度的變化成正比,隨著溫度上升而成勻速增長。   使用熱電阻測溫的過程實際上是一個測量置于測量點上的熱電阻的阻值的過程。   電阻是基本電參數之一,其阻值 R 可按伏安特性定義,即 R=U/I,其中U 為電阻兩端的電壓,I 為流過電阻的電流或者按功率 P 來定義,即 R=P/(I^2)。。   可見測量熱電阻必須在熱電阻兩端連接導線,而導線的阻值以及阻值隨溫度變化的特性以及引入的其它干擾,必然會影響測量結果。而要這種影響,就必須知道引線的狀況,在對熱電阻進行測量的同時,從引線的兩端對引線進行監(jiān)測。在兩根引線參數一致的前提下,要知道其中一根的狀況,至少需要增加一根導線,用來將測量引線中的一根的現(xiàn)場端連接到儀表端。這就是熱電阻的三線制連接的由來。   熱電阻測量儀表(溫度指示儀、溫度變送器等)比較常見的是采用電橋作為前置電路,在采用三線制的條件下,能夠有效的現(xiàn)場到控制室之間數十到數千米導線對的測量造成的影響。   為了說明其工作原理,下面從電橋平衡原理說起。   C端加上電壓Ue時,B、D端的電壓:   Uo=Ue×[R2/(R1+R2)]-Ue×[R3/(R3+R4)]   當電橋平衡,即Uo=0時,有:   Ue×[R2/(R1+R2)]=Ue×[R3/(R3+R4)]   整理后有:   R1×R3=R2×R4 或 R1/R2=R4/R3   由這個公式可以看出電橋平衡時:   供電電壓Ue波動時,輸出電壓Uo不變;   橋路的四個橋臂電阻R1、R2、R3、R4按相同比例變化時,輸出電壓   Uo不變;   C端加上電壓Ue時,B、D端的電壓:   Uo=Ue×[R2/(R1+R2)]-Ue×[R3/(R3+R4)]   當電橋平衡,即Uo=0時,有:   Ue×[R2/(R1+R2)]=Ue×[R3/(R3+R4)]   整理后有:   R1×R3=R2×R4 或 R1/R2=R4/R3   由這個公式可以看出電橋平衡時:   供電電壓Ue波動時,輸出電壓Uo不變;   橋路的四個橋臂電阻R1、R2、R3、R4按相同比例變化時,輸出電壓   Uo不變;   當Ra’、Rb’按相同比例發(fā)生變化時,對橋路輸出Uo沒有影響。Rc變化會影響橋路供電電壓,但對輸出Uo沒有影響。橋路輸出Uo僅和被測熱電阻R△有關。   在實際測量電路中,電橋并不一定設計成平衡狀態(tài),熱電阻從那個橋臂接入也沒有一定之規(guī),但采用三線制接法,利用電橋的平衡能力連接導線影響的基本原理是相通的。   以電橋作為熱電阻測溫儀表的前置電路,可以將熱電阻的阻值直接轉換成   相應的電壓,對后續(xù)電路沒有嚴格要求,同時可以有效克服接線電阻對測量的影響。通過對橋路參數的合理選擇,可以使儀表獲得良好的抗干擾能力,所以在熱電阻測溫儀表中廣泛采用。   其它三線制測量方法   近些年來,隨著大規(guī)模集成電路的發(fā)展,出現(xiàn)了一些無需采用前置電橋而測量熱電阻阻值的儀表,一些儀表廠商還開發(fā)出了具有完整溫度變送器功能的集成模塊。雖然這些測量儀表方式多   改變的,就是如果要接線電路對測量的影響,就至少需要知道其中一根導線所產生的影響。也就是說除非可以忽略連接導線對測量的影響,否則至少需要三根連線。   圖四是一個集成溫度變送器前置部分的原理示意:當恒流電流流經線路電阻Ra、Rb和測溫電阻R△時將分別在這三個電阻上產生電壓。不難看出,當三個導線電阻一致時,恒流電流流經R△所產生的電壓,等于V2-V1。很顯然當三個導線電阻發(fā)生等量變化時,這個關系依然成立。   三線制測量對導線的要求   從上面的原理分析可以看出,無論采用哪種方法,要導線Ra、Rb對于測量的影響,都有一個要求兩根導線的阻值以及在受環(huán)境影響發(fā)生的變化量都完全一致的要求。   同時對于導線Rc,雖然從理論上對測量不會發(fā)生影響,但那只是在理想狀態(tài)下的推導,實際工作中,仍然會對測量產生影響,而要這種影響,就必須對這根導線的狀態(tài)有所了解,簡單的做法,就是讓這根線和其它兩根線保持一致。 所以在采用三線制接線要求采用相同阻值和材質的導線,簡單的方法就是:采用同規(guī)格同材質的導線,例如使用三芯電纜;同時避免或減少中間接頭,因為接頭的質量有可能對測量產生影響。



  熱電阻和熱電偶的測量原理及區(qū)別 熱電偶是工業(yè)上常用的溫度檢測元件之一。其優(yōu)點是: ①構造簡單,使用方便。熱電偶通常是由兩種不同的金屬絲組成,而且不受大小和開頭的限制,外有保護套管,用起來非常方便。 ②測量范圍廣。常用的熱電偶從-50~+1600℃均可邊續(xù)測量,某些特殊熱電偶低可測到-269℃(如金鐵鎳鉻),可達+2800℃(如鎢-錸)。 ③測量精度高。因熱電偶直接與被測對象接觸,不受中間介質的影響。 1.熱電偶測溫基本原理 將兩種不同材料的導體或半導體A和B焊接起來,構成一個閉合回路。當導體A和B的兩個執(zhí)著點1和2之間存在溫差時,兩者之間便產生電動勢因而在回路中形成一個大小的電流這種現(xiàn)象稱為熱電效應。熱電偶就是利用這一效應來工作的。 2.熱電偶冷端的溫度補償 由于熱電偶的材料一般都比較貴重(特別是采用貴 金屬時),而紅外測溫儀到儀表的距離都很遠,為了節(jié)省熱電偶材料,降低成本,通常采用補償導線把熱電偶的冷 端(自由端)延伸到溫度比較穩(wěn)定的控制室內,連接到儀表端子上。必須指出,熱電偶補償導線的作用只起延伸熱電極,使熱電偶的冷端移動到控制室的儀表端子上,它本身并不能冷端溫度變化對測溫的影響,不起補償作用。因此,還需采用其他修正方法來補償冷端溫度t0≠0℃時對測溫的影響。 在使用熱電偶補償導線時必須注意型號相配,極性不能接錯,補償導線與熱電偶連接端的溫度不能超過100℃。3.熱電偶的種類及結構形成 (1)熱電偶的種類 常用熱電偶可分為標準熱電偶和非標準熱電偶兩大類。所調用標準熱電偶是指標準規(guī)定了其熱電勢與溫度的關系、允許誤差、并有統(tǒng)一的標準分度表的熱電偶,它有與其配套的顯示儀表可供選用。非標準化熱電偶在使用范圍或數量級上均不及標準化熱電偶,一般也沒有統(tǒng)一的分度表,主要用于某些特殊場合的測量。標準化熱電偶 我國從1988年1月1日起,熱電偶和熱電阻全部按IEC國際標準生產,并指定S、B、E、K、R、J、T七種標準化熱電偶為我國統(tǒng)一設計型熱電偶。 (2)熱電偶的結構形式 為了保證熱電偶可靠、穩(wěn)定地工作,對它的結構要求如下: ① 組成熱電偶的兩個熱電極的焊接必須牢固; ② 兩個熱電極彼此之間應很好地絕緣,以防短路; ③ 補償導線與熱電偶自由端的連接要方便可靠; ④ 保護套管應能保證熱電極與有害介質充分隔離。 溫度測量儀表的分類 溫度測量儀表按測溫方式可分為接觸式和非接觸式兩大類。通常來說接觸式測溫儀器儀表測溫儀表比較簡單、可靠,測量精度較高;但因測溫元件與被測介質需要進行充分的熱交金剛,幫需要一定的時間才能達到熱平衡,所以存在測溫的延遲現(xiàn)象,同時受耐高溫材料的限制,不能應用于很高的溫度測量。非接觸式儀表測溫是通過熱輻射原理來測量溫度的,測溫元件不需與被測介質接觸,測溫范圍廣,不受測溫上限的限制,也不會破壞被測物體的溫度場,反應速度一般也比較快;但受到物體的發(fā)射率、測量距離、煙塵和水氣等外界因素的影響,其測量誤差較大。 熱電阻的應用原理 熱電阻是中低溫區(qū)常用的一種溫度檢測器。它的主要特點是測量精度高,性能穩(wěn)定。其中鉑熱電阻的測量度是的,它不僅廣泛應用于工業(yè)測溫,而且被制成標準的基準儀。 1.熱電阻測溫原理及材料 熱電阻測溫是基于金屬導體的電阻值隨溫度的增加而增加這一特性來進行溫度測量的。熱電阻大都由純金屬材料制成,目前應用多的是鉑和銅,此外,現(xiàn)在已開始采用甸、鎳、錳和銠等材料制造熱電阻。 2.熱電阻的結構 (1)精通型熱電阻 從熱電阻的測溫原理可知,被測溫度的變化是直接通過熱電阻阻值的變化來測量的,因此,熱電阻體的引出線等各種導線電阻的變化會給溫度測量帶來影響。為引線電阻的影響同般采用三線制或四線制, (2)隔爆型熱電阻 隔爆型熱電阻通過特殊結構的接線盒,把其外殼內部爆炸性混合氣體因受到火花或電弧等影響而發(fā)生的爆炸局限在接線盒內,生產現(xiàn)場不會引超爆炸。隔爆型熱電阻可用于Bla~B3c級區(qū)內具有爆炸危險場所的溫度測量。 (3)端面熱電阻 端面熱電阻感溫元件由特殊處理的電阻絲材繞制,緊貼在溫度計端面,其結構如圖2-1-8所示。它與一般軸向熱電阻相比,能更正確和快速地反映被測端面的實際溫度,適用于測量軸瓦和其他機件的端面溫度。 (4)鎧裝熱電阻 鎧裝熱電阻是由感溫元件(電阻體)、引線、絕緣材料、不銹鋼套管組合而成的堅實體它的外徑一般為φ2~φ8mm,小可達φmm。 與普通型熱電阻相比,它有下列優(yōu)點:①體積小,內部無空氣隙,熱慣性上,測量滯后?。虎跈C械性能好、耐振,抗沖擊;③能彎曲,便于安裝④使用壽命長。 3.熱電阻測溫系統(tǒng)的組成 熱電阻的測溫系統(tǒng)一般由熱電阻、連接導線和顯示儀表等組成。必須注意以下兩點: ①熱電阻和顯示儀表的分度號必須一致 ②為了連接導線電阻變化的影響,必須采用三線制接法 (2)端面熱電阻 端面熱電阻感溫元件由特殊處理的電阻絲材繞制,緊貼在溫度計端面,它與一般軸向熱電阻相比,能更正確和快速地反映被測端面的實際溫度,適用于測量軸瓦和其他機件的端面溫度。 (3)鎧裝熱電阻 鎧裝熱電阻是由感溫元件(電阻體)、引線、絕緣材料、不銹鋼套管組合而成的堅實體,它的外徑一般為φ2~φ8mm,小可達φmm。 與普通型熱電阻相比,它有下列優(yōu)點:①體積小,內部無空氣隙,熱慣性上,測量滯后小;②機械性能好、耐振,抗沖擊;③能彎曲,便于安裝④使用壽命長。 (4)隔爆型熱電阻 隔爆型熱電阻通過特殊結構的接線盒,把其外殼內部爆炸性混合氣體因受到火花或電弧等影電阻體的斷路修理必然要改變電阻絲的長短而影響電阻值,為此更換新的電阻體為好,若采用焊接修理,焊后要校驗合格后才能使用   更多關于 數據庫列表|88|名稱] 的技術文章請訪問:   如想進一步進行了解,敬請聯(lián)系我們。郵箱:njtz88#163.com (發(fā)郵件時請將“#”改換成“@”)




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