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??安徽徽寧鉑熱電阻的測溫原理是基于導體或半導體的電阻值隨溫度變化而變化這一特性來測量溫度及與溫度有關的參數。它具有精度高,復現性佳,穩定性好,結構簡單,使用壽命長等特點熱電阻大都由純金屬材料制成,目前應用多的是鉑和銅,現在已開始采用鎳、錳和銠等材料制造熱電阻。熱電阻通常需要把電阻信號通過引線傳遞到計算機控制裝置或者其它二次儀表上。電阻是物體基本的物理特性之一熱電阻的電阻值和溫度之間的換算公式:PT100稱為鉑熱電阻,通常測量-200~500℃的溫度,一般t=0℃時,R=100Ω,t=100℃時,R=138.5Ω。RT的公式,比如用萬用表測出它的電阻150減去100再除以0.318即為實際溫度。
安徽徽寧鉑熱電阻是電阻值隨溫度變化的溫度檢測元件。隨著技術的發展和人們使用觀念的進步,裝配熱電阻終將被鎧裝熱電阻完全取代它是利用物體(常見的是特定的金屬或半導體材料)的導電率隨溫度變化而變化的原理制成。它的阻值跟溫度的變化成正比,隨著溫度上升而成勻速增長。溫度是表征物體冷熱程度的物理量。溫度只能通過物體隨溫度變化的某些特性來間接測量,而用來量度物體溫度數值的標尺叫溫標。它規定了溫度的讀數起點(零點)和測量溫度的基本單位。目前上用得較多的溫標有華氏溫標、攝氏溫標、熱力學溫標和實用溫標。
2、熱電阻測量依據
??使用熱電阻測溫的過程實際上是一個測量置于測量點上的熱電阻的阻值的過程。從熱電阻的分度特性中已知,鉑電阻的平均每度電阻變化率是0.385Ω/℃,銅電阻的平均每度電阻變化率是0.428Ω/℃;引線電阻不得使熱電阻超出了其測溫的允許偏差,兩線制引線電阻不得大于0.1Ω,否則就需做技術處理以扣除引線電阻
2、采用三線制接線的原因
??電阻是基本電參數之一,其阻值 R 可按伏安特性定義,即 R=U/I,其中U 為電阻兩端的電壓,I 為流過電阻的電流或者按功率 P 來定義,即 R=P/(I^2)。熱電偶在低溫段時,自身熱電勢很小,易受到設備及環境影響?;玻璃液體溫度計結構脆弱,易損壞且無法實現電信號傳輸,因而在現代工業自動化監測系統中極少使用。
??可見測量熱電阻必須在熱電阻兩端連接導線,而導線的阻值以及阻值隨溫度變化的特性以及引入的其它干擾,必然會影響測量結果。
工業熱電阻溫度計是利用金屬導體在不同溫度下的電阻值變化來反映溫度變化的測溫儀器,是目前工業生產領域測溫及控溫系統中常見的溫度傳感器之一而要消除這種影響,就必須知道引線的狀況,在對熱電阻進行測量的同時,從引線的兩端對引線進行監測。
鎧裝熱電阻是在裝配熱電阻的基礎上借鑒鎧裝熱電偶的制造技術發展起來的熱電阻新品種,相對于裝配熱電阻具有直徑小、能彎曲、熱響應時間快,安裝使用方便等特點在兩根引線參數一致的前提下,要知道其中一根的狀況,至少需要增加一根導線,用來將測量引線中的一根的現場端連接到儀表端。這就是熱電阻的三線制連接的由來。
熱電阻的測溫范圍可達-200℃~850℃
3、熱電阻與顯示儀表的接線法
??在生產中,熱電阻溫度儀表大多是采用不平衡電橋來進行測量的。??華氏溫標(oF)規定:在標準大氣壓下,冰的熔點為32度,水的沸點為212度,中間劃分180等分,每第分為報氏1度,符號為oF。其測量電路原理如1所示,由于把熱電阻接入電橋的銅導線的電阻值會隨著環境溫度的變化而發生變化,如果只把連接導線接在一個橋臂上,當環境溫度變化時,連接導線電阻的變化值將與熱電阻RT的電阻變化值相疊加,而產生附加誤差。端面熱電阻感溫元件由特殊處理的電阻絲材繞制,緊貼在溫度計端面,它與一般軸向熱電阻相比,能更正確和快速地反映被測端面的實際溫度,適用于測量軸瓦和其他機件的端面溫度。所以在工業上普遍采用三線制的接線方法,把導線2與3分別接至電橋的兩個橋臂上,當電線的電阻變化時。可以互相抵消一部分,以減少對儀表示值的影響。??華氏溫標(oF)規定:在標準大氣壓下,冰的熔點為32度,水的沸點為212度,中間劃分180等分,每第分為報氏1度,符號為oF。但誤差減小是有限度的,對于不平衡電橋,只有在儀表刻度的始點才能得到全補償,而在滿刻度時上述的附加誤差是的。與熱電偶一樣,從理論上講沒有材質、組織結構、加工狀態完全相同的兩支熱電阻,所以任何一支熱電阻都與標準分度表有偏差,任何一支熱電阻的兩次測試結果也不一致,都只能在一定程度上符合標準分度表
??對于不平衡電橋還要考慮電源引線的附加溫度誤差,當有電流流過熱電阻連接電源的導線1時,會有一定的電壓降,當環境溫度變化時,電橋的上、下支路電壓也會隨之發生變化,從而給儀表帶來一定的附加溫度誤差。攝氏溫度(℃)規定:在標準大氣壓下,冰的熔點為0度,水的沸點為100度,中間劃分100等分,每第分為報氏1度,符號為℃。
4、什么是真正的熱電阻三線制接線法
三線制接線法,必須要和相應線制的熱電阻元件配合使用才能做到真正意義上的三線制接線。根據熱電阻元件的材質分為鉑電阻和銅電阻等等但在現實中,很多工廠使用的熱電阻,其保護管內的熱電阻元件大多只有兩根引線,即熱電阻元件是兩線制的,從保護管接線盒至顯示儀表雖然用了三根連接導線,但這只能算是兩線制的熱電阻接線方法,或只能叫三導線的熱電阻兩線制接線方法。溫度變送器將物理測量信號或普通電信號轉換為標準電信號輸出或能夠以通訊協議方式輸出的設備。溫度變送器是將溫度變量轉換為可傳送的標準化輸出信號的儀表,主要用于工業過程溫度參數的測量和控制。電流變送器是將被測主回路交流電流轉換成恒流環標準信號,連續輸送到接收裝置。
5、熱電阻選型圖表
鎧裝熱電阻是在裝配熱電阻的基礎上借鑒鎧裝熱電偶的制造技術發展起來的熱電阻新品種,相對于裝配熱電阻具有直徑小、能彎曲、熱響應時間快,安裝使用方便等特點
6、熱電阻的常見故障及處理方法
a、故障現象:熱電阻值與溫度關系有變化;
可能原因:熱電阻絲材料腐蝕變質;
處理方法:更換熱電阻。
b、故障現象:顯示熱電阻的指示值比實際值低或示值不穩;
可能原因:保護管內有金屬屑、灰塵、接線柱間臟污及熱電阻短路;隨著技術的發展和人們使用觀念的進步,裝配熱電阻終將被鎧裝熱電阻完全取代
處理方法:除去金屬屑,清掃灰塵、水滴等,找到短路點加強絕緣。
c、故障現象:顯示儀表指示負值;熱電阻的感溫元件是用細金屬絲均勻地纏繞在絕緣材料制成的骨架上而形成,所以測得的溫度是感溫元件整體所處位置的平均溫度
可能原因:顯示儀表與熱電阻接線有錯或熱電阻有短路現象;
處理方法:改正接線,或找出短路處,加強絕緣。溫度變送器將物理測量信號或普通電信號轉換為標準電信號輸出或能夠以通訊協議方式輸出的設備。溫度變送器是將溫度變量轉換為可傳送的標準化輸出信號的儀表,主要用于工業過程溫度參數的測量和控制。電流變送器是將被測主回路交流電流轉換成恒流環標準信號,連續輸送到接收裝置。
d、故障現象:熱電阻的表指示無窮大;
可能原因:熱電阻或引出線短路或接線端子松開等;
處理方法:更換電阻體或焊接及擰緊接線螺絲等。
熱電阻的引線:熱電阻測量的溫度是指測量端部分的熱電阻元件所感應到的溫度,溫度的高低決定了元件電阻大小,但測量元件輸出的電阻值包含了引線的電阻,所以引線電阻的大小和穩定以及處理方法直接決定了熱電阻的測溫精度熱電阻的電阻值和溫度之間的換算公式:PT100稱為鉑熱電阻,通常測量-200~500℃的溫度,一般t=0℃時,R=100Ω,t=100℃時,R=138.5Ω。RT的公式,比如用萬用表測出它的電阻150減去100再除以0.318即為實際溫度。