05 温度检测.pptVIP

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第二节 热电偶温度计 (2)校正仪表零点法  若采用测温元件为热电偶时,要使测温时指示值不偏低,可预先将仪表指针调整到相当于室温的数值上。 注意: 只能在测温要求不太高的场合下应用。 (3)补偿电桥法 利用不平衡电桥产生的电势,来补偿热电偶因冷端温度变化而引起的热电势变化值。 27 第二节 热电偶温度计 由于电桥是在20℃时平衡的,所以采用这种补偿电桥时须把仪表的机械零位预先调到20℃处。如果补偿电桥是在0℃时平衡设计的(DDZ-Ⅱ型温度变送器中的补偿电桥),则仪表零位应调在0℃处。 注意! 图5-13 具有补偿电桥的热电偶测温线路 28 第二节 热电偶温度计 29 (4)补偿热电偶法  在实际生产中,为了节省补偿导线和投资费用,常用多支热电偶而配用一台测温仪表。 图5-14 补偿热电偶连接线路 第三节 热电阻温度计 30 在中、低温区,一般是使用热电阻温度计来进行温度的测量较为适宜。 热电阻温度计是由热电阻,显示仪表以及连接导线所组成。 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 工业上常用的铂电阻有两种,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。 第四节 温度变送器 一、电动温度变送器 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。 第四节 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 第四节 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 DBW-11□0型热电偶温度变送器是DDZ-III系列仪表的主要品种。本温度变送器用热电偶作为测温元件,将被测温度线性地转换成标准信号1-5V DC或4-20mA DC输出,供给指示、记录、凋节器、计算机等自动化监控系统。 技术参数 ◆输????入:??标准热电偶? ◆输????出:??输出电流:4~20mADC ??????????????输出电压:1~5VDC ??????????????输出电阻:250Ω ??????????????允许负载变化范围:100Ω ◆冷端补偿误差:?≤1℃ ◆温度漂移:??≤0.1×基本误差/1℃ ◆绝缘电阻:??电源、输入与输出端子间≤100MΩ? ◆工作条件:??环境温度:0~50℃相对湿度:≤90%(RH) ◆电源电压:??24VDC±5% ◆功????耗:??<2W ◆防爆等级:??(ib)IICT6 ◆重????量:??<2Kg 第四节 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、IXR

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