温度检测剖析.pptVIP

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概述 测温仪表的分类 温度检测的基本原理 热电偶温度计 热电偶 补偿导线与冷端温度补偿 热电阻温度计 测温原理 常用热电阻 光纤温度传感器 温度变送器 电动温度变送器 一体化温度变送器 智能式温度变送器 温度测量仪表的选用及安装 温度测量仪表的选用 温度元件的安装 一、测温仪表的分类 一、电动温度变送器 三、智能式温度变送器 第三节 热电阻温度计 对于线性变化的热电阻来说,其电阻值与温度关系如下式 热电阻温度计适用于测量-200~+500℃范围内液体、气体、蒸汽及固体表面的温度。 一、测温原理 利用热电阻的电阻值随温度变化而变化的特性来进行温度测量的。 31 第三节 热电阻温度计 二、工业常用热电阻 作为热电阻的材料一般要求是: 电阻温度系数、电阻率要大; 热容量要小; 在整个测温范围内,应具有稳定的物理、化学性质和良好的复制性; 电阻值随温度的变化关系,最好呈线性; 价格便宜。 32 第三节 热电阻温度计 33 1.铂电阻  金属铂容易提纯,在氧化性介质中具有很高的物理化学稳定性,有良好的复制性。但价格较贵。 要确定 Rt~t的关系,首先要确定 R0的大小。R0不同, Rt~t的关系也不同。这种Rt~t的关系称为分度表,用分度号来表示。 工业上使用的铂电阻主要有分度号为 Pt100 ,它的 R0 = 100Ω,其分度表见附录四。 第三节 热电阻温度计 34 2.铜电阻  金属铜易加工提纯,价格便宜;它的电阻温度系数很大,且电阻与温度呈线性关系;在测温范围为-50~+150℃内,具有很好的稳定性。 在-50~+150℃的范围内,铜电阻与温度的关系是线性的。即 工业上常用的铜电阻有两种,一种是R0=50Ω,对应的分度号为Cu50。另一种是R0=100Ω,对应的分度号为Cu100。 第五节 温度变送器 35 电动温度变送器是工业生产过程中应用最广泛的一种模拟式温度变送器,它能与常用的各种热电偶和热电阻配合使用,将某点的温度或某两点的温差转换成相应的标准直流电流信号输出。 1.液晶光纤测温 2.荧光光纤测温 3.半导体光纤测温 4.光纤辐射测温 第四节 光纤温度传感器 第五节 温度变送器 DDZ-Ⅲ型温度 (温差)变送器是电动单元组合仪表中的一个变送单元。 根据输入信号的不同,DDZ-Ⅲ型温度变送器主要有热电偶温度变送器、热电阻温度变送器和直流毫伏变送器三种类型。 36 第五节 温度变送器 DDZ-Ⅲ型热电偶温度变送器和热电阻温度变送器的结构大体上可以分为温度检测元件、输入电路、放大电路和反馈电路,其原理框图如图5-15所示。 温度检测元件 输入电路 放大电路 反馈电路 被测温度 输出电流I0 图5-15 温度变送器原理框图 37 第五节 温度变送器 二、一体化温度变送器 38 它是指将变送器模块安装在测温元件接线盒或专用接线盒内的一种温度变送器。 图5-16 一体化温度变送器结构框图 结构 测温元件和变送器模块 常用的变送器芯片: AD693、XTR101、 XTR103、IXR100等 变送器模块的正常工作温度 -20~+80℃ 第五节 温度变送器 39 以SMART公司的TT302温度变送器为例加以介绍。 优点 可以与各种热电偶或热电阻配合使用测量温度; 具有量程范围宽、精度高; 环境温度和振动影响小、抗干扰能力强; 质量轻; 安装维护方便。 结构 由硬件部分和软件部分两部分构成。 第五节 温度变送器 输入板 主电路板 液晶显示器 信号输入 信号输出 图5-17 TT302温度变送器基本构成框图 40 第六节 温度测量仪表的选用及安装 1.温度测量仪表的选用 (1)就地温度仪表的选择 ①精确度等级 一般工业用温度计:选用1.5级或1级。 精密测量用温度计:选用0.5级或0.25级。 ②测量范围 最高测量值不大于仪表测量范围上限值90%,正常测量值在仪表测量范围上限值的1/2左右。 压力式温度计测量值应在仪表测量范围上限值的1/2~1/3之间。 41 第六节 温度测量仪表的选用及安装 ③双金属温度计 在满足测量范围、工作压力和精确度的要求时,应被优先选用于就地显示。 ④压力式温度计 适用于-80℃以下低温、无法近距离观察、有振动及精确度要求不高的就地或就地盘显示。 ⑤玻璃温度计 仅用于测量精确度较高、振动较小、无机械损伤、观察方便的特殊场合。不得使用玻璃水银温度计。 42 第六节 温度测量仪表的选用及安装 (2)温度检测元件的选用 ①根据温度测量范围,参照表3-12选用相应分度号的热

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