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时间:2019-07-22
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1、温度变送器培训信息中心2009年9月温度变送器培训培训目的温度变送器培训内容提要1、温度理论2、温度变送器介绍3、温度变送器基本结构原理4、温度变送器使用及维护5、温度变送器的常见故障分析6、温度变送器的检定7、温度变送器的发展方向温度变送器培训温度的认识温度被定义为反映物质分子的平均动能高低的一个参数,以带单位的数字进行量化,数字越大表示平均动能越大。然而仅有这些还是远远不够的,距离实现温度测量的标准化人们还有很长的路要走。 根据历史学家的研究,人们第一次尝试建立温标(温度的量纲)的时间可以追溯到公元前130~200年(130~200
2、BC)。当时希腊的学者Galeano建议采用四个分区来表示对冷/热程度的感觉,就这样人类历史上的第一个温标诞生了。此后又经过了好几个世纪,世界上才出现定义完善的温标体系。直到1592年,随着GalileoGalilei发明了第一支温度计,温度测量的前进步伐才开始加快起来。一、温度理论温度变送器培训温度测量的基本概念1、温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。目前国际上用得较多的温标有华氏温标、摄氏温标、热力学温标和
3、国际实用温标。2、华氏温标(oF)规定:在标准大气压下,冰的熔点为32度,水的沸点为212度,中间划分180等分,每第分为华氏1度,符号为oF。3、摄氏温度(℃)规定:在标准大气压下,冰的熔点为0度,水的沸点为100度,中间划分100等分,每第分为摄氏1度,符号为℃。一、温度理论温度变送器培训温度测量的基本概念4、热力学温标又称开尔文温标,或称绝对温标,它规定分子运动停止时的温度为绝对零度,记符号为K。5、国际实用温标是一个国际协议性温标,它与热力学温标相接近,而且复现精度高,使用方便。目前国际通用的温标是1975年第15届国际权度大会通过
4、的《1968年国际实用温标-1975年修订版》,记为:IPTS-68(Rev-75)。但由于IPTS-68温示存在一定的不足,国际计量委员会在18届国际计量大会第七号决议授权予1989年会议通过了1990年国际温标ITS-90,ITS-90温标替代IPTS-68。我国自1994年1月1日起全面实施ITS-90国际温标。一、温度理论温度变送器培训6、热力学温度(符号为T)是基本物理量,它的单位为开尔文(符号为K),定义为水三相点的热力学温度的1/273.16。由于以前的温标定义中,使用了与273.15K(冰点)的差值来表示温度,因此现在仍保留
5、这个方法。根据定义,摄氏度的大小等于开尔文,温差亦可以用摄氏度或开尔文来表示。国际温标ITS-90同时定义国际开尔文温度(符号为T90)和国际摄氏温度(符号为t90)。7、国际温标ITS-90的通则ITS-90由0.65K向上到普朗克辐射定律使用单色辐射实际可测量的最高温度。ITS-90是这样制订的,即在全量程中,任何温度的T90值非常接近于温标采纳时T的最佳估计值,与直接测量热力学温度相比,T90的测量要方便得多,而且更为精密,并具有很高的复现性。温度测量的基本概念一、温度理论温度变送器培训8、ITS-90的定义第一温区为0.65K到5.
6、00K之间,T90由3He和4He的蒸气压与温度的关系式来定义。第二温区为3.0K到氖三相点(24.5661K)之间T90是用氦气体温度计来定义。第二温区为平衡氢三相点(13.8033K)到银的凝固点(961.78℃)之间,T90是由铂电阻温度计来定义.它使用一组规定的定义固定点及利用规定的内插法来分度。银凝固点(961.78℃)以上的温区,T90是按普朗克辐射定律来定义的,复现仪器为光学高温计。温度测量的基本概念一、温度理论温度变送器培训温度测量仪表的分类温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪
7、表测温仪表比较简单、可靠,测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,还需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。非接触式仪表测温是通过热辐射原理来测量温度的,测温元件不需与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。一、温度理论温度变送器培训温度单位换算(°F-32)X5/9=℃K-273.15=℃(1)t℉=32+1.8t℃(2)tK=2
8、73.16+t℃一、温度理论温度变送器培训热电阻热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业
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