热电阻显示温度偏高(温度仪表——热电阻温度仪表)

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篇首语:胸怀万里世界, 放眼无限未来。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了热电阻显示温度偏高(温度仪表——热电阻温度仪表)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

热电阻显示温度偏高(温度仪表——热电阻温度仪表)

今天正式开始介绍各类仪表的原理、计算、安装等相关内容,各类仪表的故障处理后期专门进行讲解分析。首先从简单的温度测量仪表开始,工业生产常用的温度测量分为就地温度仪表、热电阻温度仪表、热电偶温度仪表、便携式红外温度仪表(测温枪)。我们注重讲解热电阻温度仪表、热电偶温度仪表,其他的温度仪表我们之前在仪表分类中做了基本的介绍,在这里不过多讲解。

  1. 回顾

《仪表的分类——温度计》讲过了温度的概念、三种温标(摄氏温标、华氏温标、热力学温标)、温度的检测方式(接触式、非接触式)等相关知识,需要了解的请查找这篇文章查看。

二、热电阻材质

1、原理

当环境或物质温度变化时,某种特定金属(导体或半导体)的自身阻值也会发生变化,测量阻值的变化然后通过计算从而得到准确的温度。

简单理解:T变化→R变化

2、材质

目前热电阻使用的金属材料主要有铂(Pt)、铜(Cu)、镍(Ni)、锰(Mn)、铑(Rh),工业生产中热电阻常采用的材质铂(Pt)、铜(Cu)。

这些金属都具有正的热电阻温度系数,而像半导体热敏电阻大多数具有负温度系数,温度每升1℃,电阻约减少2%-6%。

3、计算关系

①铂(Pt):

电阻率较大,R-T关系呈非线性,但测量范围广、精度高,一般适应于测量-200~600 ℃范围内的物质的温度。

铂电阻的分度号有:Pt10、Pt100、Pt1000,其中最常用的是Pt100。

计算公式: Rt=R*(1+∈*△t)

注: Rt=热电阻在温度t环境内的电阻值;R=热电阻在0度环境内的电阻值

∈--热电阻的电阻温度系数(Pt100的∈ 约为0.00385);△t—温度差t-0℃.

通过此公式计算出的温度值或电阻值会存在误差,最准确的方法是通过分度对照表进行查找。

②铜(Cu):

电阻值与温度的关系几乎呈线性,电阻系数也较大;其材料易提纯,价格比较便宜;

测量范围为-50~150℃,具有较好的稳定性;在测量150 ℃以上易发生氧化;

工业常用铜电阻的分度号为Cu50和Cu100

  1. 分度表

通过各个温度阶段电阻值的测试,对铂(Pt)、铜(Cu)制作出了一个分度对照表。

三.热电阻接线方式

接线方式共分为三种:两线制、三线制、四线制

这三种方法有什么区别呢?

两线制:两线制传感器的电源与传输信号是共正极,共COM端的

三线制:三线制传感器电源正端和信号输出正端分离,共用COM端

四线制:四线制热电阻两端引出4线,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线,测量精度高,需要导线多。

采用两线制接线方式,因连接导线随温度变化引线电阻会变化,容易引进附加误差(《检测仪表的性能指标》中讲过)。为消除引线导致的测量误差,依据电桥平衡原理,采用三线制或四线制接线方式,可以很好地减小或消除引线产生的影响。

热电阻主要分为普通型和铠装型。

铠装热电阻主要由热电极、绝缘材料和金属管套三者经过拉伸加工成型制得。
套管材料一般为铜、不锈钢或镍基高温合金等;热电极与套管之间填充绝缘材料粉末。铠装型热电偶芯可以做得很细,一般为1-8mm,可根据工况测量需求随意弯曲。基于铠装热电阻机械强度高、耐压性能好、灵活的弯曲性的优点,现在热电阻普遍采用铠装型热电阻。

  1. 一体化温度计的组成

一个完成的温度测量仪表主要由电阻芯,变送器,保护套管、接线盒四部分组成。

变送器和接线盒

法兰套管

螺纹套管

保护套管分为法兰式和螺纹式,保护套管的作用是将铠装芯与工艺介质隔离,可以实现在线检修和更换,保护套管可以根据工艺介质选择合适的材质——316L、钽材、哈C、衬四氟等多种材质选择。

  1. 优缺点

优点:

输出信号大,测温精度高;电阻信号便于远传;无需冷端补偿;安装方便,价格便宜。

缺点:

连接导线易受外部环境温度影响而产生测量误差;测温范围较小,超过500度测温不建议使用。

  1. 安装

为了使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安装。

插入深度要求:测量端应有足够的插入深度,在设计管道上热电阻长度时,应使保护管末端进入管道内壁长度不应小于50mm,不宜大于125mm,在设备上安装时末端进入管道内壁长度不应小于150mm。

插入方向要求:保证测温元件与介质有充分的接触,最好是迎着被测介质流向插入或者垂直管线插入安装。

安装管径要求:当热电阻在直径小于DN100的管道上安装时,管道局部应扩径,或安装在弯头处,扩径至DN100。

温度计的相关知识讲解完毕,相关的故障后期会讲解。

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