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时间:2020-10-21
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1、双金属温度计,热电阻,热电偶,流量计,压力变送器热工测量元件双金属温度计双金属温度计应用双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。特点现场显示温度,直观方便;安全可靠,使用寿命长;多种结构形式,可满足不同要求双金属温度计工作原理双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值热电阻热电阻工作原理及特点※工作原理工业用热电阻分铂热电阻和铜热电阻两大类。热电阻是利用
2、物质在温度变化时自身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的。热电阻的受热部份(感温元件)是用细金属丝均匀地双绕在绝缘材料制成的骨架上。当被测介质中有温度发生变化时,所测得的温度是感温元件所在范围内介质中的平均温度。热电阻特点与其它温度计比较,热电阻具有如下特点:A.优点•准确度高。在所有常用温度计中,它的准确度最高,可达1mk。•输出信号大,灵敏度高。如在0℃用Pt100铂热电阻测温,当温度变化1℃时,其电阻值约变化0.4,如果通过电流为2mA,则其电压输出为800V左右。由此可见,热电阻的灵敏度较热电偶高一个
3、数量级。•测温范围广,稳定性好。在振动小而适宜的环境下,可在很长时间内保持0.1℃以下的稳定性。•无需参考点。温度值可由测得的电阻值直接求出。•输出线性好。只用简单的辅且回路就能得到线性输出,显示仪表可均匀刻度。B.装配式热电阻的缺点•采用细金属丝的热电阻元件机械冲击与振动性能差。•元件结构复杂,制造困难大,尺寸较大,因此,热响应时间长。•不适宜测量体积狭小和温度瞬变区域。热电偶热电偶种类热电偶温度计系统原理图热电偶工作原理及特点※工作原理将两种不同的金属导体焊接在一起,构成闭合回路,如在焊接端(即测量端)加热产
4、生温差,则在回路中就会产生热电动势,此种现象称为塞贝克效应(Seebeck-effcck)。如将另一端(即参考端)温度保持一定(一般为0℃),那么回路的热电动热则变成测理端温度的单值函数。这种以测量热电动热的方法来测量温度的元件,即两种成对的金属导体,称为热电偶。热电偶产生的热电动势,其大小仅与热电极材料及两端温差有关,与热电极长度、直径无关。A.特点热电偶同其它种温度计相比具有如下特点:A.优点热电偶可将温度量转换成电量进行检测。对于温度的测量、控制,以及对湿度信号的放大、变换等都很方便。结构简单,制造容易
5、。价格便宜。惰性小。准确度高。测温范围广。能适应各种测量对象的要求(特定部位或狭小场所),如点温和面温的测量。适于远距离测量和控制。B.缺点测量准确度难以超过0.2℃。必须有参考端,并且温度要保持恒定。在高温或长期使用时,因受被测介质影响或气氛腐蚀作用(如氧化、还原)等而发生劣化。热电偶材料热电偶材料按分度号分为B、R、S、N、K、E、J、T及WRe3-WRe25、WRe5-WRe26,10个标准形式,尚有其它非标准丝材可供选择。热电偶,电阻插入深度要求氧化锆的工作原理工作原理:利用氧化锆材料添加
6、一定能过的稳定剂后,通过高温烧成,在一定温度下成为氧离子的固体电解质,在材料两侧錇烧上铂电极,当两侧氧分压不同时两电极间产生浓差电池氧化锆转速测量的工作原理在被测转速轴上装以齿轮,将传感器与齿轮间隙调整为1.2~1.8mm范围而内,当轴转动带动齿轮,根据磁感应原理,传感器将产生一脉冲信号到速度模件内,从而反应出轴的转速测转速原理图汽轮机转速探头压力变送器压力变送器压力变送器的工作原理此压力变送器的按力平衡原理工作的。被测压力通过弹性敏感元件(弹簧管或波纹筒)转换成作用力,使平衡杠杆产生偏转,杠杆的偏转由检测放大器
7、转换为0~10mA的直流电流输出,电流流入处于永久磁场内的反馈动圈中,使之产生与作用力相平衡的电磁反馈力。当作用力与该反馈力达到动平衡时,杠杆系统就停止偏转,此时的电流即为变送器的输出电流,它与被测压力成正比。(1)设计和安装时应考虑油罐底部的取压开孔尽可能放低,以消除温度变化而造成的误差,必要时引入温度补偿。(2)在油罐的罐体水平截面不等的情况下(如上小下大),要考虑补偿措施。如二次表选用WP-H80系列液位-容量控制仪。(3)为达到一定精度,如油罐顶部装有呼吸阀时,必须采用差压变送器而不能采用压力变送器。对敞
8、口油罐或精度要求不高时,可直接采用压力变送器以方便安装。(4)二次表尽量采用智能表,可方便改变量程,实现温度补偿等。差压变送器的注意问题弹簧管压力表的原理压力表带外沿径向压力表差动变压器式远传压力表差动变压器式远传压力表原理差动变压器式远传压力表是一个压力---位移---电感---电压转换装置。在弹性元件自由端连接一个铁芯,利用弹簧管(或膜合膜片)受压后所产生的弹性变形来
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