导图社区 温度检测与仪表2
这是一篇关于温度检测与仪表2的思维导图,包含测温线路、 热电偶的标定、与电子电位差计的联用、热电阻、 辐射测温等。
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温度检测与仪表2
测温线路
单点测温
多点测温
共用一台显示仪表和一支实现冷端温度补偿的补偿热电偶
热电偶的串联
正向串联
优点:输出电势增加,仪表灵敏度提高
缺点:一支热电偶烧断时整个仪表回路停止工作
反向串联
差分或微差热电偶,如果两支热电偶时间常数相差很大,可用来测量温度变化速度
应选用线性特性良好的热电偶
热电偶的并联
如果几只热电偶的阻值均相等,
优点:相对误差仅为单只热电偶的1/√n;单只热电偶短路时测温系统照常工作
缺点:电势小,其中某个热电偶故障难以发现
热电偶的标定
两次标准偶电子电位差计读数之差换算过来不超过1℃,可认为炉温为测量温度点,其名义值为标准电势
两次标准偶电子电位差计读数之差换算过来超过1℃,求两次读数平均值,计算实际炉温,查表得到该温度下名义值作为标准电势
与电子电位差计的联用
将开关拨到1,调节RI至检流计不偏转,此时工作电流I为ES/RG
将开关拨到2,调节RP至检流计不偏转,此时示数Et
电子电位差计
工作电流I=40mV/10Ω=4mA
限流电阻R4=1V/4mA-10Ω=240Ω
起始电阻RG=10mV/4mA=2.5Ω
热电阻
原理
热电阻效应:电阻体阻值随温度变化而变化的性质
分类
金属热电阻
铂热电阻
铜热电阻
半导体热电阻
热敏电阻
特点(与热电偶相比)
输出信号大,灵敏度高
测温上限低,测量准确度高
结构复杂,体积较大,热惯性较大
热电阻测量必须借助外加电源
结构
(a)装配式热电阻 (b)电阻体
接线
二线制:连接导线电阻会造成测量误差,适用于测温精度不高的场合
三线制:可以较好消除引线电阻的影响,提高测量精度,工业热电阻多使用三线制
四线制:完全消除连接线电阻的影响,但接线方法麻烦,电缆用量大 ,用于高精度温度的测量。
辐射测温
物体的辐射能随其温度的变化而变化,分为光学辐射式高温计和红外辐射温度计
普朗克定律
维恩公式
斯忒藩—玻尔兹曼定律
代表性仪表
亮度高温计
根据物体发出光谱的辐射亮度与其温度的关系来测温
灯丝隐灭式光学高温计(精度最高)
红外热像仪
测温度场
使用注意事项(亮度高温计)
非黑体辐射,发射率受波长、温度、物体表面情况而变化,使示值出现误差,实际温度>亮度温度,可以人为创造黑体辐射条件
中间介质中的灰尘、烟雾、水蒸气和二氧化碳等对热辐射有散射效应或吸收作用而造成测量误差,因此高温计与被测物体距离不宜太远,1~2m合适
不宜测量反射光很强的物体,不能测量不发光的透明火焰,不能用光学高温计测冷光的温度
测温仪表的选择及安装
子主题
热电偶要迎着来流方向安装
水平管中:略低于中心水平线(大概是平均流速点,速度有代表性);倾斜30~45°
安装位置具有代表性,不能安装在死角
如果是接触式测量,考虑热传递效果,保护套不能太厚,存在时滞
被测电势最小值为负值开始
被测电势最小不从0开始
如果电源E使用干电池,工作电流I会随放电而变化,由此引入误差,为了解决增加一个标准工作电流回路