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时间:2018-12-22
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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划k型热电偶测温实验报告 实验一K型热电偶测温实验 一、实验目的: 了解K型热电偶的特性与应用二、实验仪器: 智能调节仪、PT100、K型热电偶、温度源、温度传感器实验模块。三、实验原理: 智能调节仪控制温度实验 图45-2 1.在控制台上的“智能调节仪”单元中“输入”选择“Pt100”,并按图45-2接线。2.将“+24V输出”经智能调节仪“继电器输出”,接加热器风扇电源,打开调节仪电源。 3.按住 3秒以下,进入智能调
2、节仪A菜单,仪表靠上的窗口显示“ ” ,靠下窗口 显示待设置的设定值。当LOCK等于0或1时使能,设置温度的设定值,按“小数点位置,按 或 键可修改靠下窗口的设定值。否则提示“ 秒以下,回到初始状态。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 热电偶传感器的工作原理 ”可改变 3 ”表示已加锁。再按 热电偶是一种使用最多的温度传感器,
3、它的原理是基于1821年发现的塞贝克效应,即两种不同的导体或半导体A或B组成一个回路,其两端相互连接,只要两节点处的温度不同,一端温度为T,另一端温度为T0,则回路中就有电流产生,见图50-1,即回路中存在电动势,该电动势被称为热电势。 图50-1图50-1 两种不同导体或半导体的组合被称为热电偶。 当回路断开时,在断开处a,b之间便有一电动势ET,其极性和量值与回路中的热电势一致,见图50-1,并规定在冷端,当电流由A流向B时,称A为正极,B为负极。实验表明,当ET较小时,热电势ET与温度差成正比,即 ET=SAB SAB为塞贝克系数,
4、又称为热电势率,它是热电偶的最重要的特征量,其符号和大小取决于热电极材料的相对特性。 热电偶的基本定律:均质导体定律目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 由一种均质导体组成的闭合回路,不论导体的截面积和长度如何,也不论各处的温度分布如何,都不能产生热电势。中间导体定律 用两种金属导体A,B组成热电偶测量时,在测温回路中必须通过连接导线接入仪表测
5、量温差电势EAB,而这些导体材料和热电偶导体A,B的材料往往并不相同。在这种引入了中间导体的情况下,回路中的温差电势是否发生变化呢?热电偶中间导体定律指出:在热电偶回路中,只要中间导体C两端温度相同,那么接入中间导体C对热电偶回路总热电势EAB没有影响。中间温度定律 如图49-2所示,热电偶的两个结点温度为T1,T2时,热电势为EAB;两结点温度为T2,T3时,热电势为EAB,那么当两结点温度为T1,T3时的热电势则为 EAB+EAB=EAB式就是中间温度定律的表达式。譬如:T1=100℃,T2=40℃,T3=0℃,则 EAB+EAB=EAB
6、 图50-2 热电偶的分度号 热电偶的分度号是其分度表的代号。它是在热电偶的参考端为0℃的条件下,以列表的形式表示热电势与测量端温度的关系。四、实验内容与步骤 1.重复实验Pt100温度控制实验,将温度控制在500C,在另一个温度传感器插孔中插入K型热电偶温度传感器。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 2.将±15V直流稳压电源接入温度传
7、感器实验模块中。温度传感器实验模块的输出Uo2接主控台直流电压表。 3.将温度传感器模块上差动放大器的输入端Ui短接,调节Rw3到最大位置,再调节电位器Rw4使直流电压表显示为零。 4.拿掉短路线,按图50-3接线,并将K型热电偶的两根引线,热端接a,冷端接b;记下模块输出Uo2的电压值。 5.改变温度源的温度每隔图50-3 00 五、实验报告 1.根据表50-1的实验数据,作出UO2-T曲线,分析K型热电偶的温度特性曲线,计算其非线性误差。 2.根据中间温度定律和K型热电偶分度表,用平均值计算出差动放大器的放大倍数A。 表50-1
8、 实验二直流激励时霍尔传感器的位移特性实验 一、实验目的: 了解霍尔传感器的原理与应用。二、实验仪器: 霍尔传感器
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