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温度测量仪表.ppt
补偿导线 补偿导线通常由补偿导线线芯、绝缘层及护套等组成。 各种补偿导线的正极均为红色,只要记住负极的颜色,就可按绝缘着色区分各种补偿导线的类型和极性。 补偿导线的线芯型式有单股和多股两种。 4. 辅助热电偶法 ⑴辅助热电偶测量端恒温法 ⑵ 辅助热电偶冷端恒温法 利用辅助热电偶进行冷端温度补偿时,显示仪表的机械零点要调整到恒温箱所恒定的温度上。通常多支热电偶经切换开关共用一只显示仪表时,用这种辅助热电偶法进行冷端温度补偿。对于同类型的多只热电偶,只要一只辅助热电偶即可。 热电偶 热电偶测温的优点 ? ⑵ 结构简单,便于维修; ⑴ 测温准确度较高; ⑶ 动态响应速度快; ⑷ 测温范围较宽; ⑸ 信号可远传,便于集中检测和自动控制; ⑹ 可测量局部温度甚至“点”温度。 习题讲解 工业用热电偶检定时,与二等标准水银温度计进行比较,检定时油槽温度变化不得超过( )。 (A)±0.1℃; (B)±0.2℃; (C)±0.5℃; (D)±1℃。 P25 Lb3A3058 A 测量仪表测热电偶热电动势的理论依据是( )。 (A)均质导体定律; (B)中间导体定律; (C)参考电极定律; (D)中间温度定律。 P32 Lb3A2105 习题讲解 B P32 Lb3A2105 习题讲解 × 检定工业用П级热电偶时,采用的标准热电偶必须是一等铂铑10—铂热电偶。 ( ) P99 Lb3C2074 简述热电偶测温原理。 习题讲解 P99 Lb3C2076 简述热电偶的均质导体定律。 P176 Lb3F2021 试叙述热电偶的结构及测温原理。 热电阻 测温原理 利用导体或半导体的电阻值随温度变化而变化的特性,来测量温度的感温元件称为热电阻。 热电阻的测温原理及其特点 热电阻 金属导体与温度的关系 式中:Rt ——温度为 t ℃时的电阻值; Rt0 ——温度为t0 ℃时的电阻值; α ——电阻温度系数。 热敏电阻 半导体热敏电阻与温度的关系 式中:Rt ——温度为 t ℃时半导体热敏电阻的 电阻值(Ω); t ——半导体热敏电阻的工作温度(℃);T = t + 273.14 A,B ——常数; е ——自然对数的底。 热电阻 热电阻材料 ⑵Pt50 Pt100输出信号大,灵敏度高。 ⑴铜电阻的测温范围为-50~150℃,分度号为Cu50 和 Cu100,其0℃的标称电阻值R( 0℃ )分别为50Ω和100Ω。 工业上常用的热电阻有两种:为铜电阻和铂电阻。 热电阻 ⑵铂电阻的测温范围为-200~850℃,其分度号为 Pt100 和Pt10,其0℃的标称电阻值R( 0℃)分别为100Ω和10Ω。 准确度等级分为A级B级两种。 热电阻 答:(1)为了减小环境温度对线路电阻的影响,工业上常采用三线制连接,也可以采用四线制连接。 (2)热电阻引入显示仪表的线路电阻必须符合规定值,否则将产生系统误差。 (3)热电阻工作电流应小于规定值(工业用时为6mA),否则将因过大电流造成自热效应,产生附加误差。 (4)热电阻分度号必须与显示仪表调校时分度号相同。 简述热电阻使用中应注意的事项? 动圈式仪表 分类: ⑴ 配热电偶用动圈式温度仪表 动圈式仪表 ⑶ 测压用动圈式温度仪表 ⑵ 配热电阻用动圈式温度仪表 动圈式仪表 分类: ⑴ 配热电偶用动圈式温度仪表 动圈式仪表的工作原理和结构 ⑶ 测压用动圈式温度仪表 ⑵ 配热电阻用动圈式温度仪表 动圈式仪表 动圈式仪表是利用通过电流的导体在磁场中受力的原理工作的。是一种磁电式直流微安级仪表,输入mV电压信号,通过mV – μA的直接变换推动指针在标尺上位移。 动圈式仪表的工作原理 动圈式仪表 动圈式仪表由转动系统、磁路系统、支撑系统和测量线路等组成。 转动系统 主要包括动圈和指针,动圈由张丝支撑。 动圈式仪表的结构 动圈式仪表 张丝的作用:①产生反力矩;②支撑动圈;③引入电流。 动圈式仪表 配热电偶用动圈式温度仪表的工作原理 配热电偶用动圈式温度仪表,是一个磁电式表头与测量电路组成的直流微安表。热电偶产生的热电势输入仪表后,动圈回路将有电流通过,产生磁场,该磁场与永久磁铁的磁场相互作用,产生旋转力矩,使动圈和指针转动。同时张丝产生反作用力矩,当两个力矩平衡时,指针就停在刻度盘的某一点上,指示出被测温度值。 动圈式仪表 配热电阻用动
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