来样加工温度传感器(船舶,船用,煤矿,油田,铁路)

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来图来样加工温度传感器

温度传感器原理
各种温度传感器原理
一、热电偶测温的应用原理
热电偶是工业上*常用的温度检测元件之一。其优点是:
测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。
测量范围广。常用的热电偶从-50~ 1600均可边续测量,某些*热电偶可测到-269(如金铁镍铬),*高可达 2800(如钨-铼)。
构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来*方便。
1
.热电偶测温基本原理
将两种不同材料的导体或半导体AB焊接起来,构成一个闭合回路。当导体AB的两个执着点12之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。
2
.热电偶的种类及结构形成
1)热电偶的种类
常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指*标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些*场合的测量。标准化热电偶
我国从198811日起,热电偶和热电阻*按IEC国际标准生产,并指定SBEKRJT七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。
(2)
热电偶的结构形式 为了*热电偶*、稳定地工作,对它的结构要求如下:
 组成热电偶的两个热电*的焊接*须牢固;
 两个热电*彼此之间应很好地*缘,以*短路;
 补偿导线与热电偶自由端的连接要方便*;
 保护套管应能*热电*与有害介质充分隔离。
3
.热电偶冷端的温度补偿
由于热电偶的材料一般都比较贵重(*是采用贵 金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降*,通常采用补偿导线把热电偶的冷 端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上。*须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电*,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0时对测温的影响。
在使用热电偶补偿导线时*须注意型号相配,*性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能*过100
二、热电阻的应用原理
热电阻是中低温区*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。其中铂热是阻的测量*度是*高的,它不*广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。
1
.热电阻测温原理及材料
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。热电阻大都由*属材料制成,目前应用*多的是铂和铜,此外,现在已开始采用甸、镍、锰和铑等材料制造热电阻。
2
.热电阻的结构
1)精通型热电阻
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。为消除引线电阻的影响同般采用三线制或四线制
2)铠装热电阻
铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、*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,*小可达φmm。与普通型热电阻相比,它有下列优点:体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;机械性能好、耐振,*冲击;能弯曲,便于安装使用寿命长。
3)端面热电阻
端面热电阻感温元件由*处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面,其结构如图2-1-8所示。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*结构的接线盒,把其外壳内部*性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的*局限在接线盒内,生产现场不会引**。隔爆型热电阻可用于Bla~B3c级区内具有*危险场所的温度测量。
3
.热电阻测温系统的组成
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。*须注意以下两点:
热电阻和显示仪表的分度号*须一致
为了消除连接导线电阻变化的影响,*须采用三线制接法

是否提供加工定制

品牌

宽杰

型号

HU-43,WZPK-2189,WD615,WZP-331,

种类

温度

材料

混合物

材料物理性质

*缘体

材料晶体结构

多晶

制作工艺

集成

输出信号

模拟型

*护等级

6

线性度

1(%F.S.)

迟滞

1(%F.S.)

重复性

1(%F.S.)

灵敏度

6

漂移

1

分辨率

1