常用仪表元器件的辨识

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常用仪表元器件的辨识

一、压力测量:

1、基本概念

在物理概念中,压力是垂直作用在单位面积上的力。是工业生产中的重要参数之一,在压力测量中,常有绝对压力、表压力、负压力和真空度之分。所谓绝对压力是指被测介质作用在容器单位面积上的全部压力,用符号Pj表示。地面上的空气柱所产生的平均压力称为大气压力,用Pq来表示。绝对压力与大气压力之差,称为表压力,有Pb来表示。即Pb二Pj-Pq。当绝对压力值小于大气压力值时,表压力为负值(即负压力),此负压力值的绝对值,称为真空度,用Pz 来表示

2、压力测量原理

按测量原理分为两种:

•根据压力的定义直接测量单位面积上受力的大小。

例:液柱式、弹性式

•应用压力作用于物体后所产生的各种物理效应来实现压力。

例:电阻式:它是山金属导体或半导体制成的电阻体,其阻值随压力的变化而 变化。

压电效应:当晶体受压力作用发生机械变形时,在其相对的两个侧面上 产生异性电荷

的现象。

例:电容式:它是山检测和变送两个环节组成。检测环节感受被测圧力的变化 转换成电容量的变化。变送环节则将电容变化量转换成标准电流信号4辽OmA DC 输出。 3、圧力测量仪表的分类

液柱式压力仪表

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弹性式压力仪表

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电容.式压力仪表

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电感式压力仪表

振频式压力仪表

压力测量原理可分为液柱式、弹性式、电阻式、电容式、电感式和振频式等。将被测压力转换成弹性元件变形的位移。

类型:弹簧管压力计、波纹管压力计及膜式压力计等。

特点:结构简单、使用可靠、读数清晰、价格低廉,在工业上广泛应用。

电气式压力计

通过机械和电气元件将被测压力转换成电量(如电压、电流、频率等)。

结构分类:各种压力传感器和压力变送器。

测压点的选择:

被测介质为直管段

测量流动介质:取压点与流动方向垂直。

测液体压力:取压点在管道下部

测气体压力:取压点在管道上部

二、温度仪表分类

温度参数是不能直接测量的,一般只能根据物质的某些特性值与温度之间的函数关系,实现间接测量,温度测量的基本原理是与这些特性值的选择密切相关的。

工业上测温的基本原理有:

①、应用热膨胀原理测温;

②、应用压力随温度变化的原理测温;

③、应用热阻效应测温;

④、应用热电效应测温;

⑤、应用热辐射原理测温;

按丄作原理分:

有膨胀式、热电阻、热电偶以及辐射等。

按测量方式分:

有接触式和非接触式两类。

1、热电偶

(1)、原理

热电偶温度计是基于热电效应这一原理测量温度的;它的测温范围很广,可测量-200"1600°C范围内在特殊情况下,可测至2800 °C的高温。

将两种不同的导体或半导体连接成如图所示的闭合回路,如果两个接点的温度不同(T〉T0),则在回路内会产生热电动势,这种现象称为赛贝克热电效应。图中闭合回路称之为热电偶。导体A和B称之为热电偶的热电丝或热偶丝。热电偶两个接点中,置于温度为t的被测对象中的接点称为测量端,乂称工作端,温度为参考温度to的另一端称之为参考端,又称自由端或冷端。

直角弯头热电偲耐磨阻漏热电偶

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炉管刀刃热电偶

微纽皑装热电偶

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裂解炉专用热电偶高温贲金屈(钳老)热电偶睡磨切斷述电偶

高温高压迩电偶高温防腐协电偶乡点热电偶

电站专用述电偶吹气热电偶装配式热电厲

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乡点防塚热电偶

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(2) 、特点

测量精度高测量范围广、构造简单、使用方便、不受大小和形状的限制, 外有保护套

管,用起来方便。 (3) 、热电偶的类形: 8种标准化热电偶:

S :钮钱 10-锂 -20〜1300°C B :钳铐90-钳错300〜1600 °C K :银辂-線硅-50〜1000 °C J :铁-康铜-40〜750 °C R :钳链 13-1(1 -0〜1600 °C E :银辂-康铜 -40〜1000 °C T :铜-康铜-40〜350 °C

(4) 、各种热电偶的分度表均是在参考端即温度t0为0 °C 的条件下得到的热电 势与温度之间的关系,因此,热电偶测温时,冷端温度必须为0 °C,否则将产 生测量误差。而在工业上使用时,要使冷端温度保持在0 °C 是比较困难的,所 以,必须根据不同的使用条件和要求的测量精

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度,对热电偶冷端温度采用一些不同的处理办法,常用的方法有如下儿种:

①、补偿导线延伸法

②、冰点法

③、计算修正法

④、仪表零点校正法

⑤、补偿电桥法

2、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。其中釦电阻的测量精度是最高的,可作为基准仪器。

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