热电阻温度计

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pt100热电阻温度计参数

pt100热电阻温度计参数

pt100热电阻温度计参数
PT100热电阻温度计是一种常见的温度测量装置,它利用了铂元素的电阻率随温度变化的特性来实现温度测量。

以下是关于
PT100热电阻温度计的参数:
1. 温度范围,PT100热电阻温度计通常适用于-200°C至
+600°C的温度范围,这使得它在许多工业应用中都能够满足温度测量的需求。

2. 精度等级,PT100热电阻温度计的精度通常根据国际标准IEC 60751来分类,常见的精度等级包括A类(±0.15°C),B类(±0.3°C)和⅓B类(±0.1°C)。

不同的精度等级适用于不同的应用场景,用户可以根据需求选择合适的精度等级。

3. 铂元素电阻值,PT100热电阻温度计中的“PT”表示使用的是铂元素,而“100”表示在0°C时的电阻值为100欧姆。

随着温度的变化,铂元素的电阻值也会相应变化,这种特性被用来实现温度测量。

4. 工作原理,PT100热电阻温度计利用了铂元素的电阻随温度
变化的特性。

当温度发生变化时,铂元素的电阻值也会发生变化,
通过测量电阻值的变化,就可以计算出当前的温度值。

5. 应用领域,PT100热电阻温度计被广泛应用于工业自动化、
实验室测量、医疗设备、食品加工等领域,其稳定性和精确度使其
成为许多温度测量需求的理想选择。

总的来说,PT100热电阻温度计具有广泛的温度范围、高精度、稳定性强等特点,因此在工业和科学领域得到了广泛的应用。

希望
以上信息能够对你有所帮助。

详解蒸汽锅炉常见热温度计的原理和结构

详解蒸汽锅炉常见热温度计的原理和结构

详解蒸汽锅炉常见热电阻温度计与半导体电温计在工业蒸汽锅炉的使用中,温度计是必备的温度仪表。

下面就是分析一下工业蒸汽锅炉中常用到的热电阻温度计。

热电阻温度计是利用导体或半导体的电阻随温度变化而改变的性质制成的。

通过测量金属电阻值大小,得出所测温度的数值。

常用的热电阻有铂热电阻和铜热电阻两种。

如图所示。

热电阻外面一般要加保护套管,保护套管材料要耐温+耐腐蚀、承受温度剧变,密封性好,有足够的机械强度。

用热电阻测量500。

C以下的温度,具有比热电偶更高的测量精度。

铂热电阻可以测量- 200~6500C,铜热电阻可以测量50--1500C 范围温度。

热电阻也能远距离测量和显示。

安装方法与热电偶类似。

热电阻与温度显示仪表通过导线连接而成为测温显示装置,用以测量气体、液体和蒸汽的温度。

光学温度计是非接触式测温仪表,它是利用物体的光谱辐射亮度随温度的升高而增大的原理制戚的。

光学温度计在工业蒸汽锅炉中,主要用来测量炉膛火焰温度。

测温时,先将物镜对准被测火焰,移动物镜筒,使被测火焰物象与灯丝在同一平面内。

再慢慢地调节电阻大小以使火焰与灯丝具有相同的亮度,即灯丝顶端消失不见,参见图.这时毫伏计即指出被测火焰的表面温度。

光学温度计有隐丝式和恒亮式二种,分别可以测量900~3000。

C 和900~1500度C范围温度。

七、半导体点温计半导体点温计也叫半导体电阻温度计。

它具有灵敏度高、热惯性小、体积小、结构较简单,使用方便和便于远传测量的优点,常用于测量固体散热壁面的温度测量。

范围为≤3000度,在工业蒸汽锅炉上常用来测量外保温表面散热温度等。

八、蒸汽锅炉对温度仪表的要求1.在锅炉的下列相应部位应装设测量温度的仪表。

(1)过热器出口,再热器进出口的汽温。

(2)由几段平行管组组成的过热器的每组出口的汽温。

(3)减温器前、后的汽温。

(4)铸铁省煤器出口的水温。

(5)燃煤蒸汽锅炉炉膛出口的烟温。

(6)再热器和过热器入口的烟温。

(7)空气预热器空气出口的气温。

热电阻温度计

热电阻温度计
热电阻温度计是由热电阻,显示仪表以及连接导线所组 成。
第三节 热电阻温度计
一、测温原理
利用热电阻的电阻值随温度变化而变化的特性来进 行温度测量的。
对于线性变化的热电阻来说,其电阻值与温度关系 如下式
Rt R01 t t0
Rt Rt0 t
热电阻温度计适用于测量-200~+500℃范围内液体、 气体、蒸汽及固体表面的温度。
外再套一个外径为5mm
6
7
的石英管。铂电阻体用银 丝作为引出线。
(a)
(b)
图5.19 铂电阻体的结构
1-引出银线;2-铂丝;3-锯齿形云母骨架;4-保护用云母片;
5-银绑带;6-铂电阻横截面;7-保护套管;8-石英骨架
1
2
3
4
L
图5.20 铜电阻体的结构 1-线圈骨架;2-1铜-线热图圈电骨 5-架阻4;丝22-;铜铜电热 3-电 阻补阻体偿丝的;组结3-;构补4偿-铜组;引出线;
铜电阻体结构如图5.204所-铜示引出。线 它采用直径约0.1mm的绝缘铜 线(它包括锰铜或镍铜部分)采用双线绕法分层绕在圆柱形塑 料支架上。用直径1mm的铜丝或镀银铜丝做引出线。
为改善热传导,在电阻体与保护管之间常置有金属夹持件或 内套管。
(2)铠装热电阻
铠装热电阻是将电阻体与引出线焊接好后,装入金属小套 管,再充填以绝缘材料粉末,最后密封,经冷拔、旋锻加工 而成的组合体。
31
常用电桥测量电阻Rt的变化,并转化为电压输出
当温度处于测量下限时,Rt=Rtmin
设计桥路电阻,满足R3×Rtmin=R2×R4
此时电桥平衡, △U=0
C
当温度上升时,桥路失去平衡
设某一时刻Rt=Rtmin+ΔRt

热电阻温度计的测温原理

热电阻温度计的测温原理

热电阻温度计的测温原理
热电阻温度计是一种常用的温度测量仪器,其测温原理基于金属电阻的温度特性。

热电阻温度计通常由一根细且长的金属电阻线构成,常见的材料有铂、镍、铜等。

金属电阻在不同温度下会产生不同的电阻值,可利用这个特性来测量温度。

热电阻温度计的工作原理是通过测量电阻的变化来确定温度。

当温度发生改变时,电阻的值也会随之变化。

热电阻温度计通常通过将电阻连接到一个标准的电路中,利用电路中的电流和电压来测量电阻值。

具体而言,热电阻温度计通常采用四线制连接方式,分别为电流线和测量线。

电流线用于提供恒定的电流,而测量线则用于测量电阻的电压。

当电流通过电阻时,会引起电阻产生热量。

电阻的温度会随着电流通过而升高,从而引起电阻值的变化。

测量线通过测量电阻两端的电压来确定电阻值,进而计算出温度。

为了提高测量的准确性,热电阻温度计通常使用标准电路进行校准。

标准电路可提供已知温度下的电阻值,通过与实际测量值的对比,可以确定温度计的准确性和精度。

总的来说,热电阻温度计的测温原理是利用金属电阻对温度的敏感性,通过测量电阻值的变化来确定温度。

利用电路的电流
和电压来实现电阻测量,并通过标准电路进行校准,提高测量的准确性和精度。

热电阻温度计

热电阻温度计

热电阻温度计热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。

金属热电阻一般适用于-200~500℃范围内的温度测量。

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测温,而且被制成标准的基准仪。

一制作材料热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。

铂电阻精度高,适用于中性和氧化性介质,稳定性好,具有一定的非线性,温度越高电阻变化率越小;铜电阻在测温范围内电阻值和温度呈线性关系,温度线数大,适用于无腐蚀介质,超过150易被氧化。

中国最常用的铂电阻有为Pt10、Pt100、Pt1000;铜电阻有R0=50Ω和R0=100Ω两种,其中Pt100和Cu50的应用最为广泛。

二热电阻工作原理热电阻材料热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。

当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。

三热电阻种类1)普通型热电阻从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。

热电阻测温系统一般由热电阻、连接导线和显示仪表等组成。

必须注意以下两点:①热电阻和显示仪表的分度号必须一致②为了消除连接导线电阻变化的影响,必须采用三线制接法。

2)铠装热电阻铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ2--φ8mm,最小可达φmm。

与普通型热电阻相比,它有下列优点:①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;②机械性能好、耐振,抗冲击;③能弯曲,便于安装④使用寿命长。

3)端面热电阻端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。

它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。

4)隔爆型热电阻隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸。

热电阻

热电阻

域。
镍电阻的分度号有Ni100、Ni300和Ni500
热电阻的主要技术性能
三、热电阻的结构
(1)普通热电阻
(2)铠装热电阻
薄膜型及普通型铂热电阻
小型铂热电阻
防爆型铂热电阻
汽车用水温传感器及水温表
铜热电阻
铂电阻温度显示、变送器
☆ 热电阻的接线方法:
引出线—由热电阻体至接线端子的连接导线
(2)铜热电阻 (Cu)
铜电阻与温度的关系
• 在-50~+150℃范围内:
Rt R0 (1 At Bt 2 Ct 3 ) • 在0~100℃范围内,电阻温度关系是线性的:
Rt = R0(1+αt) 式中,α=(4.25~4.28)×10-3/℃,
优点:R-t关系近似线性;α较大;材料易
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缺点:
1)感温部分体积大,热惯性大;
2)不能测取某一点的温度,只能测量 的平均温度; 一个区域
3)在使用时需要外供电源;
4)连接导线电阻易受环境温度影响而产生测量误差。
2、热电阻测温原理
热电阻温度计的组成:
热电阻(电阻体、绝缘管
和保护套管)
连接导线 显示仪表
测温原理
金属导体或半导体:
• 在0~850 ℃范围内:
Rt R0 (1 At Bt )
2

铂电阻的纯度 通常用R100/R0表示。 铂电阻的分度号: Pt 10、Pt 100、Pt 50
Pt10—表示铂电阻在0℃时的电阻值为R0=10Ω
学习查“铂热电阻分度表” 铂热电阻分度表
图5.19(a)为云母片做骨架,把云母片两边做成锯齿状,将铂丝绕 在云母骨架上,然后用两片无锯齿云母夹住,再用银带扎紧。铂丝采

4 热电阻温度计

4 热电阻温度计

能源与环境学院
School of Energy & Environment
五、工业热电阻的结构
东南大学
Southeast University
防爆型铂热电阻
普通型铂热电阻
能源与环境学院
School of Energy & Environment
东南大学
Southeast University
热电阻体、引出线、绝缘骨架、保护套管、接线盒等部分组 成。
能源与环境学院
School of Energy & Environment
(四)半导体热敏电阻的结构
东南大学
Southeast University
能源与环境学院
School of Energy & Environment
热敏电阻外形
MF12型 NTC热敏电阻
东南大学
Southeast University
能源与环境学院schoolofenergyenvironment东南大学southeastuniversity四半导体热敏电阻的结构能源与环境学院schoolofenergyenvironment东南大学southeastuniversity热敏电阻外形mf12型型ntc热敏电阻聚脂塑料封装热敏电阻聚脂塑料封装热敏电阻能源与环境学院schoolofenergyenvironment东南大学southeastuniversity玻璃封装ntc热敏电阻热敏电阻mf58型热敏电阻能源与环境学院schoolofenergyenvironment东南大学southeastuniversity带安装孔的热敏电阻大功率带安装孔的热敏电阻大功率ptc热敏电阻能源与环境学院schoolofenergyenvironment东南大学southeastuniversity贴片式ntc热敏电阻热敏电阻能源与环境学院schoolofenergyenvironment东南大学southeastuniversity43热电阻的校验

热电阻温度计工作原理

热电阻温度计工作原理

热电阻温度计工作原理
热电阻温度计工作原理:
①材料特性热电阻大多采用铂镍铜等金属材料作为感温元件这些材料电阻率会随温度升高而增大;
②电阻变化当温度发生变化时感温元件内部自由电子碰撞几率增加导致电子迁移受到阻碍表现为电阻增大;
③电路连接将感温元件接入惠斯通电桥或其他精密测量电路中作为其中一个臂其余三个臂为固定标准电阻;
④平衡状态在初始状态下通过调整电桥供电电压或某个标准电阻值使输出端电压为零即电桥处于平衡状态;
⑤温度感应当被测介质温度变化引起感温元件电阻变化时会破坏原有平衡导致输出端出现与温度成正比电压差;
⑥信号放大用电压表电流计等仪表直接读取输出信号或用放大器ADC转换器等设备将微弱电信号放大转换成数字信号;
⑦校准修正由于热电阻本身也有温度系数需用软件硬件方法对其进行修正补偿以提高测量精度和可靠性;
⑧长期稳定性为保证长期使用后仍能保持较高准确度需定期用标准温度源对热电阻进行校准标定;
⑨抗干扰设计在工业现场为防止电磁场振动等因素干扰测量需对热电阻及其引线采取屏蔽接地等措施;
⑩多点测量通过多路开关扫描仪等设备可将单一热电阻扩展成多通道温度巡检系统满足大面积多点测温需求;
⑪数据处理将采集到原始数据输入计算机中用专用软件进行滤波拟合回归等处理得到更为精确温度曲线;
⑫应用领域因其测量范围宽精度高稳定性好等特点被广泛应用于石油化工航空航天食品医药等诸多领域。

热电阻温度计的测温原理

热电阻温度计的测温原理

热电阻温度计的测温原理嘿,朋友们!今天咱来唠唠热电阻温度计的测温原理。

你说这热电阻温度计啊,就好像是个特别会感知温度的小精灵。

咱平常生活中,对温度的感觉可重要啦,冷了加衣,热了脱衣,对吧?那这热电阻温度计可比咱敏感多了。

它的原理呢,其实挺有意思。

就好比是一场热与电阻的奇妙舞蹈。

热电阻温度计里面有个关键的小部件,就叫热电阻。

这热电阻啊,它的电阻值会随着温度的变化而变化,神奇吧!温度一高,它的电阻值就变高;温度一低呢,电阻值也就跟着降下来啦。

你想想看,这不就跟咱人一样嘛,遇到热的环境就出汗,遇到冷的环境就打哆嗦。

热电阻就是这样敏感地响应着温度的变化呢!那这个变化咋知道呢?当然有办法啦,通过测量热电阻的电阻值,就能知道对应的温度啦。

这就好比是给温度找了个特别的“身份证”,通过电阻值这个独特的标识来确定温度是多少。

是不是很妙啊?那有人可能会问啦,那这个热电阻是啥做的呀?一般是用金属做的哦,像铂啊、铜啊这些。

这些金属可厉害啦,对温度的反应那叫一个精准。

咱再想想啊,如果没有热电阻温度计,那得多不方便呀。

比如烤面包的时候,不知道烤箱里的温度,烤糊了都不知道呢;或者冬天家里暖气不热,也不知道到底温度是多少。

有了热电阻温度计,这些问题都能轻松解决啦。

而且啊,它的应用可广泛了呢。

在工业生产中,那是必不可少的。

工人们得时刻知道各种设备的温度,保证生产的安全和顺利进行呀。

在科学研究中,也是个得力的小助手呢,帮助科学家们准确地测量各种实验环境的温度。

哎呀呀,你说这热电阻温度计是不是很了不起呀?它就像一个默默工作的小卫士,时刻为我们监测着温度的变化。

让我们的生活更有保障,让各种工作和研究都能顺利开展。

所以啊,可别小看了这个小小的热电阻温度计哦,它的作用可大着呢!它就是用它独特的方式,为我们的生活和工作增添了一份安心和便利呀!这就是热电阻温度计的测温原理啦,是不是很有意思呢?。

热电阻温度计测温原理

热电阻温度计测温原理

热电阻温度计测温原理热电阻温度计是一种常见的温度测量仪器,它的测温原理基于材料的电阻随温度的变化而变化。

热电阻温度计一般由金属导线和热敏元件组成。

热敏元件是一个电阻随温度变化的材料,常用的材料有铂、镍、铜等。

其中,最常用的热电阻元件是铂热电阻,其电阻随温度的变化符合规定的温度-电阻关系。

热电阻温度计的工作原理可以通过以下几个步骤来解释:1. 温度感知:热电阻温度计的工作首先需要将温度传递到热敏元件上。

热敏元件与待测温度接触后,会吸收或散发热量,导致其温度发生变化。

2. 电阻测量:当热敏元件的温度变化时,其电阻也会相应变化。

测量电路会通过测量电流和电压来计算出热敏元件的电阻值。

常用的测量电路包括恒流源法、恒压源法和恒功率法等。

3. 温度计算:通过将热敏元件的电阻值与预先标定的温度-电阻关系曲线进行比较,可以获得对应的温度值。

这种标定关系可以通过实验或依赖厂商提供的标定数据来获取。

总结起来,热电阻温度计的测温原理就是通过测量热敏元件的电阻,再利用温度-电阻关系来计算出待测温度的一种方法。

热电阻温度计有一些优点和适用范围。

首先,它们具有较高的测量精度和稳定性。

其次,热电阻温度计可以在较宽的温度范围内使用,从低温到高温均可。

此外,由于热敏元件的电阻较大,其接线电阻对测量结果的影响较小。

然而,热电阻温度计也有一些限制。

例如,由于热敏元件的热容量较大,所以响应时间较长,不适合于快速变化的温度测量。

此外,由于热敏元件的电阻较大,所需的驱动电流较大,因此需要使用特殊的测量电路来满足这些要求。

综上所述,热电阻温度计通过测量热敏元件的电阻来间接测量温度,其原理简单且稳定。

在工业领域中,热电阻温度计被广泛应用于各种温度测量场合,如化工、电力、冶金和食品加工等。

金属热电阻温度测量电路

金属热电阻温度测量电路

( R3 r ) R1 rR2 R3 R1 R1r Rt r R2 R2 R2
(2.25)
设计电桥时如满足R1=R2,则上式等号右边含有r的两项完全消 去,就和r=0的电桥平衡公式完全一样了。在这种情况下,导 线电阻r对热电阻的测量会毫无影响。但必须注意,只有在 R1=R2的情况下,在平衡状态下才会有上述的结论。当采用不 平衡电桥与热电阻配合测量温度时,虽不能完全消除导线电 阻r的影响,但采用三线制已大大减少了误差。
• 近年来市场上出现了大量的厚膜和薄膜铂热电阻感温元件, 厚膜铂热电阻是用铂浆料印刷在玻璃或陶瓷底板上,再经 光刻而成。这种感温元件仅适用于-70~+500℃温区,但这 种感温元件用料省,可机械化大批量生产,效率高,价格 便宜,是一种很有前途的感温元件。
• ②铜热电阻 使用测温范围为-40~140℃,分度号为Cu50 和Cu100,它们在0℃时的阻值R0分别为50Ω和100Ω。铜热 电阻线性好,价格低,但电阻率低,因而体积大,热响应 慢。铜热电阻的数学模型为: • Rt=R0(1+At+Bt2+Ct3) (2.23) • 式中A=4.28899×10-3(1/℃),B=-2.133×10-7(1/℃2), C=1.233×10-9(1/℃3)。
• 装配式和铠装式热电阻结构如图2.26所示。
图2.26 装配式和铠装式热电阻结构示意图 (a)装配式热电阻;(b)铠装式热电阻 1—金属保护套管;2—热电阻元件;3—绝缘材料粉末;4—引线
• ⑤三线制和四线制 标准热电阻安 装在现场,而与其配套的温度指示 仪表要安装在控制室,其间引线很 长。如果用两根导线把热电阻和仪 表相连接,则相当于把引线电阻也 串接加入到测温电阻中去了,因为 引线有长短和粗细之分,也有材质 的不同,另外引线在不同的环境温 度下电阻值也发生变化,这些都会 引入误差。为了避免或减少导线电 阻对测温的影响,标准热电阻在使 用时多采用三线制连接方式。即热 电阻的一端与一根导线相连,而另 一端同时连接两根导线。当热电阻 与电桥测量电路配合使用时,采用 三线制的优越性可用图2.27加以说明。

热电阻型温度计常见故障维修方法

热电阻型温度计常见故障维修方法

热电阻型温度计常见故障维修方法摘要:温度是表示物体冷热程度的一种物理量,是在进行实验或者工业生产时需要的一种参数,温度不同所展现的物理现象和化学性质均有所不同,而热电阻型温度计更是一种十分重要的仪器,热电阻是测量中低温区域温度的一种元件,可以很精确的显示出当前的温度,但是这种温度计也存在着一些弊端,例如在它经常会出现同一故障只是出现的位置和数量变化,这样就会让维修人员花费大量的时间去找它的故障点,找到之后如果按顺序进行维修的话又无法及时的解决掉最严重的问题。

所以针对这些问题找到了一些可以准确判断故障位置的方法并在实际中多次运用。

关键词:热电阻型温度计:常见故障:维修方法引言温度是生产过程中的一个重要参数,监测温度是保证产品正常安全生产的关键环节。

而温度计就是我们经常使用的监测温度的一种工具,对于一些需要在低温环境下进行的工艺,我们就会选择热电阻型温度计,从而可以更好的监测温度的高低,及时的控制温度。

但是热电阻型温度计还是存在着故障点难找和多个故障点等弊端的。

一、热电阻温度计的测温原理以及构成(一)原理热电阻是测量中温区和低温区的一种测量温度的元件,它是利用物质在不同温度下自身电阻不同的原理来进行温度测量的,温度和阻值是可以建立一种函数关系的。

热电阻型的温度计可以测量—220到+580内的各种液体以及气体和它们固体表面的温度。

(二)构成热电阻温度计主要由感温元件、安装固定装置、接线盒等装置构成,它的测温系统的连接有多种方式,其中三线制是我们在工业生产中最为常用的一种方法,而四线制是准确度最高的一种连接方法。

热电阻可以分为装配热电阻、铠装波热电阻、防爆热电阻等。

热电阻内的不同感温元件具有不同的优缺点,适合于不同的行业。

热电阻大部分都是金属材料的,目前使用最多的就是铜和铂,铂材料的稳定性好,由它所制得热电阻随着温度的升高电阻变化率会越来越低,而铜材料的电阻值与温度呈现的就是线性关系。

除此之外,生产厂家还会使用锰和镍等金属制作热电阻,不同的金属制作出来的热电阻结构特点不一样,优缺点也不一样,我们要根据需求选择最佳的。

双支式热电阻

双支式热电阻

双支式热电阻:温度测量的“双保险”小能手
嘿,朋友们,今天咱们来聊聊一个工业上的小秘密武器——双支式热电阻。

听起来是不是有点高深莫测?别怕,咱们用大白话,让它变得亲切易懂。

想象一下,你正在厨房里煲汤,想知道汤现在有多热,怎么办?你可能会用手背轻轻碰一下,但这样既不准确也不安全。

在工业领域,对温度的控制可就得精确多了,这时候,双支式热电阻就派上用场了。

双支式热电阻,简单来说,就是有两个“小探头”的热电阻温度计。

这两个小探头就像是双胞胎兄弟,一起工作,一起测量温度。

它们是怎么工作的呢?原理其实挺简单:热电阻的材料会随着温度的变化而改变电阻值,就像金属线在受热后会变长变细一样。

通过测量这个电阻值的变化,我们就能知道温度是多少了。

而双支式的设计,更是给测量加了一层“保险”。

为啥这么说呢?因为两个探头可以相互校验。

如果其中一个探头因为某些原因(比如被污染、损坏)给出的温度读数不准确,另一个探头就能及时发现“不对劲”,这样工程师们就能迅速发现问题并处理,确保测量结果的准确性。

双支式热电阻在工业上有着广泛的应用。

比如,在化工、冶金、电力等行业,很多工艺过程都需要精确控制温度。

这时候,双支式热电阻就像是一个可靠的“温度侦探”,时刻
监测着温度的变化,确保生产过程的顺利进行。

所以啊,别看双支式热电阻听起来复杂,其实它就是温度测量的一个“双保险”小能手。

有了它,咱们就能更安心、更准确地掌握温度的变化啦!。

热电阻温度计讲稿

热电阻温度计讲稿
R0=100Ω 、电阻温度系数α0=4.28×10-3℃-1分 度的;但实际的R0’=98.6 Ω 、电阻温度系数α0’ =4.25×10-3℃-1 ,求仪表示值为164.27℃ 时 的测温绝对误差为多少℃。 [提示] 利用 R=R0(1+α0t)
13.8033K~961.78℃温域的标准内插仪器
➢ 铂的电阻值与温度的关系 • 在-200~0℃范围内:
Rt R0 1 At Bt2 Ct3(t 100)
• 在0~850 ℃范围内:
Rt R0(1 At Bt2 )
➢ 铂电阻的纯度 通常用R100/R0表示。 ➢ 铂电阻的分度号: Pt 10、Pt 100、Pt 50 Pt10—表示铂电阻在0℃时的电阻值为R0=10Ω
电桥安装在仪表室内的,而热电阻Rt安 装在被测对象中,距仪表室有一定的距
离,由于两根导线电阻Ra及Rb在一个桥 臂内,铜导线电阻受温度影响较大,在
热电阻没有任何变化时,导线电阻变化
会使得平衡电阻RD相应移动,标尺上的 读数改变。
平衡状态下,考虑Ra、 Rc和Rb
Rt+ Rc =(RA+ Ra)RD/RB
(2)三线制 可以消除引出线电阻的影响;工业上多采用。
(3)四线制 不仅可消除引出线电阻的影响,还可消除连接 导线间接触电阻及其阻值变化的影响。多用于 标准铂热电阻的引出线上。
热电阻在使用中的注意事项:
为减小环境温度对线路电阻的影响,工业上常采用 三线制连接,也可以采用四线制连接。
热电阻引入显示仪表的线路电阻必须符合规定值, 否则将产生系统误差。
学习查“铂热电阻分度表” 铂热电阻分度表
(2)铜热电阻 (Cu)
➢ 铜电阻与温度的关系
• 在-50~+150℃范围内: Rt R0 (1 At Bt2 Ct3)

热电阻温度计的原理

热电阻温度计的原理

热电阻温度计的原理
热电阻温度计是一种基于电阻值和温度之间的关系来实现温度测量的设备。

它利用了材料的电阻随温度的变化特性,通过测量电阻的变化来确定温度值。

热电阻温度计中常用的材料是铂(Platinum),因为它具有稳
定性好、线性度高以及对温度变化的响应快的特点。

热电阻温度计通常包含一个铂丝或铂膜电阻元件,其电阻值与温度成正比。

当热电阻温度计暴露在被测的环境中时,热电阻元件会自身吸收这个环境的温度,进而导致电阻值发生变化。

利用电阻和温度之间的线性关系,我们可以通过测量电阻值来确定温度值。

为了测量电阻值,热电阻温度计常常被连接到一个电桥电路中。

电桥电路由电源、电阻、热电阻温度计和一个指示或记录设备组成。

当电桥平衡时,指示设备会显示出相应的温度值。

值得一提的是,热电阻温度计的精确性和可靠性取决于电桥电路的质量和准确性以及热电阻元件的特性。

因此,在使用热电阻温度计进行温度测量时,需要根据实际应用需求选择合适的仪器和材料,并进行校准以确保测量结果的准确性。

热电阻温度计的测温原理是什么

热电阻温度计的测温原理是什么

热电阻温度计的测温原理是什么
热电阻温度计是一种常见的温度测量设备,它利用热电效应测量温度。

热电效应是指热电物质在温差作用下产生电势差的现象。

热电阻温度计的工作原理基于热敏元件的电阻随温度的变化而改变。

通常使用的热敏元件是以铂金为主要材料制成的铂热电阻。

铂热电阻的电阻值随着温度的变化呈现一定的线性关系。

在测温时,热电阻温度计的热敏元件与被测温度接触,温度的变化使得热敏元件的电阻值发生变化。

为了测量这个变化,常常需要通过传感器将电阻值转换成电压值或电流值。

具体测温流程如下:首先,将热敏元件与被测温度接触,温度改变后,热敏元件的电阻值也会发生相应的变化。

然后,通过接线将热敏元件连接到测温电路中。

测温电路会将热敏元件的变化转换成电压或电流信号。

最后,使用相关的仪器或设备读取并解析信号,得到对应的温度值。

热电阻温度计的精度较高,稳定性较好,并且可以测量范围广。

它常被应用于许多行业,如工业自动化、实验室测量、石油化工等领域中的温度监测与控制。

温度计的分类及特性

温度计的分类及特性

温度计是我们温量温度的元件,在化工生产中起到非常重要的作用。

依照其测量原理不同可分直接式和间接式,我们常用的大都是直接式,可分为玻璃管温度计、压力式温度计、双金届温度计、热电阻温度计、热电偶温度计等。

间接式有光学温度计、辐射温度计等。

直接式与间接式相比,优点是:简单、可靠、价廉, 精确度较高,一般能测得真实温度。

缺点是:滞后时间长,易受腐蚀。

不能测极高温度。

1、玻璃管温度计玻璃管温度计是利用热胀冷缩的原理来实现温度的测量的。

由于测温介质的膨胀系数与沸点及凝固点的不同,所以我们常见的玻璃管温度计主要有:煤油温度计、水银温度计、红钢笔水温度计。

他的优点是结构简单,使用方便,测量精度相对较高,价格低廉。

缺点是测量上下限和精度受玻璃质量与测温介质的性质限制。

且不能远传,易碎。

2、压力式温度计压力式温度计是利用封闭容器内的液体,气体或饱和蒸气受热后产生体积膨胀或压力变化作为测信号。

它的基本结构是由温包、毛细管和指示表三部分组成。

它是最早应用于生产过程温度控制的方法之一。

压力式测温系统现在仍然是就地指示和控制温度中应用十分广泛的测量方法。

压力式温度计的优点是:结构简单,机械强度高,不怕震动。

价格低廉,不需要外部能源。

缺点是:测温范围有限制,一般在-80~400 C ;热损失大响应时间较幔;仪表密封系统(温包,毛细管,弹簧管)损坏难于修理,必须更换;测量精度受环境温度、温包安装位置影响较大,精度相对较低;毛细管传送距离有限制;3、双金届温度计双金届温度计是利用两种膨胀系数不同,彼此乂牢固结合的金届受热产生几何位移作为测温信号的一种固体膨胀式温度计。

优点:结构简单,价格低;维护方便;比玻璃温度计坚固、耐震、耐冲击;视野较大。

缺点是:测量精度低,量程和使用范围均有限,不能远传。

4、热电阻温度计热电阻温度计是利用金届导体的电阻值随温度变化而变化的特性来进行温度测量的。

作为测温敏感元件的电阻材料,要求电阻与温度呈一定的函数关系,温度系数大,电阻率大,热容量小。

热电阻温度计

热电阻温度计

dR / R 1 dR dT R dT
电阻温度系数越大,热电阻的灵敏度越高。
一、热电阻温度计的结构教学内容
基于金属的电阻值随温度的变化而 变化这一特性来进行测温。
一、热电阻温度计的结构教学内容
铂电阻 铜电阻
一、热电阻温度计的结构教学内容
1) 体积小,测量滞后小;
油气集输工艺技术
热电阻温度计
开发系集输教研室

性 格 决 定 命 运

一、热电阻温度计的结构教学内容
由热电阻、连接导线和显示仪表 所组成的测温仪表装置。
一、热电阻温度计的结构教学内容
热电阻温度计 结 构 示意 图
一、热电阻温度计的结构教学内容
接线盒
保护套管
引出线 电阻感温元件 绝缘套管
一、热电阻温度计的结构教学内容
2) 机械性能好,耐振,抗冲击; 3) 能弯曲,便于安装;
4) 使用寿命长。
二、热电阻温度计的工作原理教学内容
基于金属的电阻值随温度的变化而变化, 用显示仪表测量出电阻值,进而得到与电阻值 相对应的温度值。
三、热电阻温度计的特点教学内容
精确度高,性能稳定,特别是在500℃以下测温时, 输出的电信号要比热电偶大得多,灵敏度高。

热电阻温度计工作原理

热电阻温度计工作原理

热电阻温度计工作原理
热电阻温度计是一种用于测量温度的传感器,它基于电阻与温度之间的线性关系原理工作。

该传感器通常由细长而细微的金属导线或薄膜制成,例如铂丝或镍铬合金。

在热电阻温度计中,导线的电阻取决于导线的温度。

当导线暴露于高温环境中时,导线中的电子会以更高的速度运动,增加电阻。

相反,当导线暴露于低温环境中时,导线中的电子会以较慢的速度运动,减少电阻。

为了测量温度,热电阻温度计通常嵌入在需要测量温度的对象中。

当所测温度发生变化时,热电阻温度计中的导线电阻也会相应变化。

测量仪器连接到热电阻温度计的电路中,通过测量导线的电阻来确定温度的变化。

热电阻温度计通常使用电桥电路进行测量。

电桥电路由四个电阻组成,其中一个电阻是热电阻温度计。

其他三个电阻为标准电阻,它们的电阻值是已知的。

当电桥电路平衡时,测量仪器可以通过调节电桥中的电阻值,来计算热电阻温度计的电阻值,从而得知温度的变化。

由于热电阻温度计的电阻与温度之间的线性关系,通过测量电阻值即可推算出温度值。

为了提高测量精度,热电阻温度计通常采用了标定曲线,将电阻值与温度值之间的关系进行了精确的测量和标定。

总结来说,热电阻温度计通过测量在温度变化时导线的电阻值
来确定温度的变化。

它的工作原理基于导线电阻与温度之间的线性关系,利用电桥电路进行测量,并通过标定曲线提高测量精度。

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1.1热电阻温度计的种类
热电阻温度器的传感器是热电阻。热电阻分为金属热电阻和半导体热电阻。 常用的金属热电阻:
铂热电阻
铜热电阻
镍硅热电阻
热电阻的电阻-温度特性曲线
具有正温度系数 (PTC)
大多数金属热电阻随温度升高电阻增大,温度升高1度,阻 值增加0.4%~0.5%
具有负温度系数 (NTC)
半导体热敏电阻阻值随温度升高而减少,当温度升高1度, 电阻约减少3%~6%
临界温度系数 (CTR)
1.2热电阻温度计的工作原理
热电阻的测温原理与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效 应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只 要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。目前主要有金属热电 阻和半导体热敏电阻两类。
温度漂移为0.02℃。
铂电阻温度传感器在防护设备里经常用到。[
生活中有哪些铂电阻?
薄膜型及普通型铂热电阻
小型铂热电阻
防爆型铂热电阻
铂电阻温度显示、变送器
2.2铜热电阻
概念: 铜热电阻是通过金属在温度变化时本身电阻也随之发生变化的原理来测量温度的
仪器。铜热电阻按其保护管结构形式分为装配式(可拆卸)和铠装式(不可拆卸,内 装铂电阻)。目前现场应用较多的装配式热电阻主要包括分度号为Pt100的铂热电阻和 分度号为Cu50的铜热电阻两大类。 热电阻测温反映出来的是电阻值的变化。但有时候 应用中会加一个模块 ,模块将电阻信号转换成电流信号或是电压信号来进行远传的。 结构:
示仪表将会指示出铂电阻的电阻值所对应的温度值。当被测介质中存在温度梯度时,所测得的温度
是感温元件所在范围内介质层中的平均温度。
应用范围:
铂电阻温度传感器是用来测量空气、土壤和水的温度传感器。该传感器由精密级铂热电阻元件
和经特殊工艺处理的防护套组成,并用四芯屏蔽信号电缆线从敏感元件引出用于测量,通常可以采
工业上常用金属热电阻从电阻随温度的变化来看,大部分金属导体都有这个 性质,但并不是都能用作测温热电阻,作为热电阻的金属材料一般要求:尽 可能大而且稳定的温度系数、电阻率要大(在同样灵敏度下减小传感器的尺 寸)、在使用的温度范围内具有稳定的化学物理性能、材料的复制性好、电 阻值随温度变化要有间值函数关系(最好呈线性关系)。
用四线测量法测量,以减少导线电阻引起的测量误差。铂电阻温度传感器具有极佳的可互换性和长
期稳定性,广泛应用于气象和环保等部门。
主要优点:
广泛的温度测量范围:由于铂的特性稳定,不会因高低温而引起物理或化学变化。
铂电阻温度传感器是利用其电阻与温度成一定函数关系而制成的温度传感器。由于铂电阻的特
性曲线是非线性的,标准的电阻与温度关系是以分度表的形式给出的,同时用电阻-温度多项式函
数R(t)表示。但在实际测量中,使用温度-电阻函数T(r)更便于测量与计算。介绍了一种使用三
次基本样条曲线拟合,获得温度-电阻多项式函数T(r)的方法。实际使用表明,此方法的计算速度
快,产生的误差较小,可以很好地提高温度测控系统的运行速度和控制精度。
铂电阻传感器有良好的长期稳定性,典型实验数据为:在400℃时持续300小时,0℃时的最大
铠装热电阻
铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实 体,它的外径一般为φ2--φ8mm,最小可达φmm。与普通型热电阻相比,它有下列
优点:
1、体积小,内部无空气隙,热惯性上, 测量滞后小;
2、机械性能好、耐振,抗冲击; 3、能弯曲,便于安装; 4、使用寿命长。
铠装热电阻
结构图
端面热电阻 端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。它与 一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于 测量轴瓦和其他机件的端面温度。
隔爆型热电阻
隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到 火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸。 隔爆型热电阻可用于Bla--B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。
1.3热电阻的材料要求
热电阻材料的一般要求是: 电阻温度系数.电阻率要大; 热容量要小; 在整个测温范围内,应具有稳定的物理.化学性质和良好的复制性; 电阻值随温度的变化关系最好呈线性。
1.4热电阻的结构
金属热电阻可分为普通型和铠装两大类双线绕法。
差。
1.6热电阻在使用中应注意的事项
为了减少环境温度对线路电阻的影响,工业上常采用三线或四线制连接。 工作时,不必规定仪表外接线路电阻阻值。 热电阻工作电流应小于规定值。 热电阻分度号必须与显示仪表调校时的分度号相同。
2.1铂电阻
概念:
铂电阻温度传感器是利用金属铂在温度变化时自身电阻值也随之改变的特性来测量温度的,显
相比较而言,热敏电阻的温度系数更大,常温下的电阻值更高(通常在数千 欧以上),但互换性较差,非线性严重,测温范围只有-50~300℃左右,大量 用于家电和汽车用温度检测和控制。金属热电阻一般适用于-200~500℃范围 内的温度测量,其特点是测量准确、稳定性好、性能可靠,在程控制中的应 用极其广泛。
1.5热电阻的测温误差
分度误差:由材料纯度和工艺致使。 通电发热误差(自升温):无法消除,可用规定最大电流小于6mA.改善传热条
件来减小误差。 线路电阻变化引入的误差:可串联电位器调整,通过规定三线或四线接线方
法来减小误差。 附加热电势:接入点构成热电偶,可通过接点靠近.同温等办法减小或消除误
金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即 Rt=Rt0[1+α(t-t0)] 式中,Rt为温度t时的阻值;Rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为
温度系数。 半导体热敏电阻的阻值和温度关系为 Rt=AeB/t 式中Rt为温度为t时的阻值;A、B取决于半导体材料的结构的常数。
热电阻温度计
姓名:李贺 学号:1210650109
热电阻温度计
一.热电阻温度计种类原理和结构
1.1热电阻温度计种类 1.2热电阻温度计的工作原理 1.3热电阻的材料要求 1.4热电阻的结构 1.5热电阻的测温误差 1.6热电阻在使用中应注意的事项
二.铂电阻和铜电阻
2.1铂电阻 2.2铜热电阻
三.半导体热敏电阻
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