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热电阻传感器是利用导体的电阻随温度变化的特性,对温度和湿度有关的参数进行检测的装置。
对热电阻的安装,应注意有利于测温准确,安全可考及维修方便,而且不影响设备运行和生产操作.要满足以上要求,在选择对热电阻的安装部位和插入深度时要注意以下几点:
1、为了使热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热交换,应合理选择测点位置,尽量避免在阀门,弯头及管道和设备的死角附近装设热电阻.
2、带有保护套管的热电阻有传热和散热损失,为了减少测量误差,热电偶和热电阻应该有足够的插入深度:
(1)对于测量管道中心流体温度的热电阻,一般都应将其测量端插入到管道中心处(垂直安装或倾斜安装).如被测流体的管道直径是200毫米,那热电阻插入深度应选择100毫米;
(2)对于高温高压和高速流体的温度测量(如主蒸汽温度),为了减小保护套对流体的阻力和防止保护套在流体作用下发生断裂,可采取保护管浅插方式或采用热套式热电阻.浅插式的热电阻保护套管,其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm;热套式热电阻的标准插入深度为100mm;
(3)假如需要测量是烟道内烟气的温度,尽管烟道直径为4m,热电阻插入深度1 m即可.
(4)当测量原件插入深度超过1m时,应尽可能垂直安装,或加装支撑架和保护套管.
热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
热电阻传感器 是利用导体或半导体的电阻率随温度的变化而变化的原理制成的。铂属贵重金属,具有耐高温、温度特性好、使用寿命长等特点,因而得到广泛应用。
铂电阻阻值与温度之间的关系是非线性,即Rt = R0 ( I +αt +βt2 ) ( t在0~630℃之间)
(1)式中: Rt -铂热电阻的电阻值,Ω;R0 -铂热电阻在0℃时的电阻值, R = 100Ω;α-一阶温度系数,α = 3.908 ×10 -3 ( ℃)β-二阶温度系数,β = 5.802 ×10 -7 ( ℃)在实际测温电路中,测量的是铂电阻的电压量,因而需由铂热电阻的电阻值推导出相应的电压值与温度之间的函数关系,即Ut = f (Rt ) = f[ f ( t) ]
(2)从而计算出(即测量)实际的温度。
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。大多数热电阻在温度升高1℃时电阻值将 增加0.4% ~ 0.6%。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。
热电阻传感器主要是利用电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。在温度检测精度要求比较高的场合,这种传感器比较适用。目前较为广泛的热电阻材料为铂、铜、镍等,它们具有电阻温度系数大、线性好、性能稳定、使用温度范围宽、加工容易等特点。用于测量-200℃~+500℃范围内的温度。并且随着科技的发展热电阻传感器的测温范围也随着扩展,低温方面已成功地应用于 1 ~ 3K的温度测量中,高温方面也出现了多种用于1000 ~ 1300℃的热电阻传感器。
热电偶传感器,热电阻传感器,热敏电阻传感器哪个精度高,哪个测高温
热电偶的精度高于热电阻。热敏电阻因非线性的原因通常不以精度表示。实际使用是往往不以传感器的精度,而以整个测温仪表的测量范围来讨论精度。相同精度下不同测量范围(量程)的实际误差是不同的。例如:量程200...
你好我是从事热电偶热电阻 的 ,我来告诉你-200----500 度选热电阻 500-200度选热电偶 选择热电偶要根据使用温度范围、所需精度、使用气氛、测定对象的性能、响应时间和经济效益等综合考...
热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应。两种不同成份的均质导体为热电极,温度...
1.NTC热电阻传感器:
该类传感器为负温度系数传感器,即,传感器阻值随温度的升高而减小;
2.PTC热电阻传感器:
该类传感器为正温度系数传感器,即,传感器阻值随温度的升高而增大。
①测量精度高;热电阻传感器之所以有较高的测量精度,主要是一些材料的电阻温度特性稳定,复现性好。其次,与热电偶相比,它没有参比端误差问题。
②有较大的测量范围,尤其在低温方面;
③易于使用在自动测量和远距离测量中。
热电阻温度传感器课件
热电阻温度传感器课件
1.NTC热电阻传感器:
该类传感器为负温度系数传感器,即,传感器阻值随温度的升高而减小;
2.PTC热电阻传感器:
该类传感器为正温度系数传感器,即,传感器阻值随温度的升高而增大。
温度传感器
室温传感器用于测量室内和室外的环境温度,管温传感器用于测量蒸发器和冷凝器的管壁温度。室温传感器和管温传感器的形状不同,但温度特性基本一致。按温度特性划分,目前美的使用的室温管温传感器有二种类型:1、常数B值为4100K±3%,基准电阻为25℃对应电阻10KΩ±3%。温度越高,阻值越小;温度越低,阻值越大。离25℃越远,对应电阻公差范围越大;在0℃和55℃对应电阻公差约为±7%;而0℃以下及55℃以上,对于不同的供应商,电阻公差会有一定的差别。兹附“南韩新基”传感器的温度与电阻的对应关系表(中间为标称值,左右分别为最小最大值):-10℃→(57.1821—62.2756—67.7617)KΩ;-5℃→(48.1378—46.5725—50.2355)KΩ;0℃→(32.8812—35.2024—37.6537)KΩ;5℃→(25.3095—26.8778—28.5176)KΩ;10℃→(19.6624—20.7184—21.8114)KΩ;15℃→(15.4099—16.1155—16.8383)KΩ;20℃→(12.1779—12.6431—13.1144)KΩ;30℃→(7.67922—7.97078—8.26595)KΩ;35℃→(6.12564—6.40021—6.68106)KΩ;40℃→(4.92171—5.17519—5.43683)KΩ;45℃→(3.98164—4.21263—4.45301)KΩ;50℃→(3.24228—3.45097—3.66978)KΩ;55℃→(2.65676—2.84421—3.04214)KΩ;60℃→(2.18999—2.35774—2.53605)KΩ。除个别老产品外,美的空调电控使用的室温管温传感器均使用这种类型的传感器。常数B值为3470K±1%,基准电阻为25℃对应电阻5KΩ±1%。同样,温度越高,阻值越小;温度越低,阻值越大。离25℃越远,对应电阻公差范围越大。兹附“日本北陆”传感器的温度与电阻的对应关系表(中间为标称值,左右分别为最小最大值):-10℃→(22.1498—22.7155—23.2829)KΩ;0℃→(13.9408—14.2293—14.5224)KΩ;10℃→(9.0344—9.1810—9.3290)KΩ;20℃→(6.0125—6.0850—6.1579)KΩ;30℃→(4.0833—4.1323—4.1815)KΩ;40℃→(2.8246—2.8688—2.9134)KΩ;50℃→(1.9941—2.0321—2.0706)KΩ;60℃→(1.4343—1.4666—1.4994)KΩ。这种类型的传感器仅用于个别老产品,如RF7.5WB、T-KFR120C、KFC23GWY等。
排气温度传感器用于测量压缩机顶部的排气温度,常数B值为3950K±3%,基准电阻为90℃对应电阻5KΩ±3%。兹附“日本芝蒲”传感器的温度与电阻的对应关系表(中间为标称值,左右分别为最小最大值):-30℃→(823.3—997.1—1206)KΩ;-20℃→(456.9—542.7—644.2)KΩ;-10℃→(263.7—307.7—358.8)KΩ;0℃→(157.6—180.9—207.5)KΩ;10℃→(97.09—109.8—124.0)KΩ;20℃→(61.61—68.66—76.45)KΩ;25℃→(49.59—54.89—60.70)KΩ;30℃→(40.17—44.17—48.53)KΩ;40℃→(26.84—29.15—31.63)KΩ;50℃→(18.35—19.69—21.12)KΩ;60℃→(12.80—13.59—14.42)KΩ;70℃→(9.107—9.589—10.05)KΩ;80℃→(6.592—6.859—7.130)KΩ;100℃→(3.560—3.702—3.846)KΩ;110℃→(2.652—2.781—2.913)KΩ;120℃→(2.003—2.117—2.235)KΩ;130℃→(1.532—1.632—1.736)KΩ。
模块温度传感器用于测量变频模块(IGBT或IPM)的温度,目前用的感温头的型号是602F-3500F,基准电阻为25℃对应电阻6KΩ±1%。几个典型温度的对应阻值分别是:-10℃→(25.897—28.623)KΩ;0℃→(16.3248—17.7164)KΩ;50℃→(2.3262—2.5153)KΩ;90℃→(0.6671—0.7565)KΩ。
温度传感器的种类很多,现在经常使用的有热电阻:PT100、PT1000、Cu50、Cu100;热电偶:B、E、J、K、S等。温度传感器不但种类繁多,而且组合形式多样,应根据不同的场所选用合适的产品。
测温原理:根据电阻阻值、热电偶的电势随温度不同发生有规律的变化的原理,我们可以得到所需要测量的温度值。
1.NTC热电阻传感器:
该类传感器为负温度系数传感器,即,传感器阻值随温度的升高而减小;
2.PTC热电阻传感器:
该类传感器为正温度系数传感器,即,传感器阻值随温度的升高而增大。
温度传感器
室温传感器用于测量室内和室外的环境温度,管温传感器用于测量蒸发器和冷凝器的管壁温度。室温传感器和管温传感器的形状不同,但温度特性基本一致。按温度特性划分,目前美的使用的室温管温传感器有二种类型:1、常数B值为4100K±3%,基准电阻为25℃对应电阻10KΩ±3%。温度越高,阻值越小;温度越低,阻值越大。离25℃越远,对应电阻公差范围越大;在0℃和55℃对应电阻公差约为±7%;而0℃以下及55℃以上,对于不同的供应商,电阻公差会有一定的差别。兹附"南韩新基"传感器的温度与电阻的对应关系表(中间为标称值,左右分别为最小最大值):-10℃→(57.1821-62.2756-67.7617)KΩ;-5℃→(48.1378-46.5725-50.2355)KΩ;0℃→(32.8812-35.2024-37.6537)KΩ;5℃→(25.3095-26.8778-28.5176)KΩ;10℃→(19.6624-20.7184-21.8114)KΩ;15℃→(15.4099-16.1155-16.8383)KΩ;20℃→(12.1779-12.6431-13.1144)KΩ;30℃→(7.67922-7.97078-8.26595)KΩ;35℃→(6.12564-6.40021-6.68106)KΩ;40℃→(4.92171-5.17519-5.43683)KΩ;45℃→(3.98164-4.21263-4.45301)KΩ;50℃→(3.24228-3.45097-3.66978)KΩ;55℃→(2.65676-2.84421-3.04214)KΩ;60℃→(2.18999-2.35774-2.53605)KΩ。除个别老产品外,美的空调电控使用的室温管温传感器均使用这种类型的传感器。常数B值为3470K±1%,基准电阻为25℃对应电阻5KΩ±1%。同样,温度越高,阻值越小;温度越低,阻值越大。离25℃越远,对应电阻公差范围越大。兹附"日本北陆"传感器的温度与电阻的对应关系表(中间为标称值,左右分别为最小最大值):-10℃→(22.1498-22.7155-23.2829)KΩ;0℃→(13.9408-14.2293-14.5224)KΩ;10℃→(9.0344-9.1810-9.3290)KΩ;20℃→(6.0125-6.0850-6.1579)KΩ;30℃→(4.0833-4.1323-4.1815)KΩ;40℃→(2.8246-2.8688-2.9134)KΩ;50℃→(1.9941-2.0321-2.0706)KΩ;60℃→(1.4343-1.4666-1.4994)KΩ。这种类型的传感器仅用于个别老产品,如RF7.5WB、T-KFR120C、KFC23GWY等。
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排气温度传感器用于测量压缩机顶部的排气温度,常数B值为3950K±3%,基准电阻为90℃对应电阻5KΩ±3%。兹附"日本芝蒲"传感器的温度与电阻的对应关系表(中间为标称值,左右分别为最小最大值):-30℃→(823.3-997.1-1206)KΩ;-20℃→(456.9-542.7-644.2)KΩ;-10℃→(263.7-307.7-358.8)KΩ;0℃→(157.6-180.9-207.5)KΩ;10℃→(97.09-109.8-124.0)KΩ;20℃→(61.61-68.66-76.45)KΩ;25℃→(49.59-54.89-60.70)KΩ;30℃→(40.17-44.17-48.53)KΩ;40℃→(26.84-29.15-31.63)KΩ;50℃→(18.35-19.69-21.12)KΩ;60℃→(12.80-13.59-14.42)KΩ;70℃→(9.107-9.589-10.05)KΩ;80℃→(6.592-6.859-7.130)KΩ;100℃→(3.560-3.702-3.846)KΩ;110℃→(2.652-2.781-2.913)KΩ;120℃→(2.003-2.117-2.235)KΩ;130℃→(1.532-1.632-1.736)KΩ。
:模块温度传感器用于测量变频模块(IGBT或IPM)的温度,目前用的感温头的型号是602F-3500F,基准电阻为25℃对应电阻6KΩ±1%。几个典型温度的对应阻值分别是:-10℃→(25.897-28.623)KΩ;0℃→(16.3248-17.7164)KΩ;50℃→(2.3262-2.5153)KΩ;90℃→(0.6671-0.7565)KΩ。
温度传感器的种类很多,现在经常使用的有热电阻:PT100、PT1000、Cu50、Cu100;热电偶:B、E、J、K、S等。温度传感器不但种类繁多,而且组合形式多样,应根据不同的场所选用合适的产品。
测温原理:根据电阻阻值、热电偶的电势随温度不同发生有规律的变化的原理,我们可以得到所需要测量的温度值。
产品品牌:Link-Max
LM-PT100、LM-PT1000是带LCD显示的热电阻温湿度传感器,工作于-40℃~+85℃(主机范围,不是外接的传感器范围)工业级环境,采集温度范围为-200℃~+200℃,显示精度0.1℃;综合精度0.3℃。将我们的热电阻传感器与我们的RS-485中继器,可将原来只能连接32个PT100、PT1000热电阻采集模块连到同一网络曾多到255个,且最大通信距离为1200m。LM-PT100、LM-PT1000热电阻温湿度传感器还可以和LM-8052NET配合,组成TCP/IP的温度采集网络,可实现远程采集温度。
LM-PT100、LM-PT1000、WD-PT100、WD-PT1000是一种新型的热电阻温度传感器采集模块(不带PT100、PT1000温度传感器,需另外购买),利用它可以实现两路现场温度的采集,同时利用其自身的RS-485总线串行通信接口可以方便地和环境监控主机或其他工控主机进行联网。
工作于-40℃~85℃(主机范围,不是外接的传感器范围)工业级PT100、PT1000热电阻采集模块,按显示方式分有不带LCD显示的WD系列(WD-PT100、WD-PT1000)和带LCD显示的LM系列(LM-PT100、PT1000)两类。采集温度范围为-200℃~+200℃,显示精度0.1℃;综合精度0.3℃。
PT100、PT1000热电阻采集模块可通过隔离的485通讯接口与RS-485局域控制网组网连接,RS-485最多允许32个PT100、PT1000热电阻采集模块挂在同一总线上,但如采用Link-Max的RS-485中继器,则可将多达256个PT100、PT1000热电阻采集模块连到同一网络,且最大通信距离为1200m。在将PT100、PT1000热电阻采集模块安装入网前,应对其进行配置,并首先应将模块的波特率与网络的波特率设为一致,同时应分别设置PT100、PT1000热电阻采集模块为不同的地址,防止各PT100、PT1000热电阻采集模块的地址冲突。
将PT100、PT1000热电阻采集模块正确连接后,主机发出读数据命令即可使PT100、PT1000热电阻采集模块将数据送回主机。PT100、PT1000热电阻采集模块内的数据每秒钟更新一次,并周期性地更新LCD显示屏的显示数据(仅LM系列)。
WD系列用于不需要显示温度的场合,如户外ATM机柜,该系列为DIN导轨安装型外壳。LM系列除可完成温度采集外,还可以预先设置温度的上下限报警值,当环境参数超过该设定值时,机内蜂鸣器立即响起报警声。
PT100、PT1000热电阻采集模块是一种具有广泛应用前景的全数字化PT100、PT1000热电阻采集模块,使用该模块可使温度监控变得十分容易,PT100、PT1000热电阻采集模块可接两线制、三线制、四线制PT100、PT1000热电阻,当采用三线四线时,模块可对线阻进行有效地补偿。使电缆的长度不影响采集精度。该模块在环境监控系统、电力系统和工业自动化等领域获得广泛的应用,具有极优的性价比。
PT100、PT1000热电阻采集模块还可和LM-8052NET配合,组成TCP/IP的温度采集网络,可实现远程采集温度。
输入响应时间(模块内数据更新率)为1秒同步测量
1路隔离的485, MODBUS RTU通讯协议
采用RS-485二线制输出接口时,具有+15kV的ESD保护功能
速率(bps)可在1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200中选择
可选的双协议通讯功能,客户可要求具有ASCII码格式或十六进制格式通讯协议
当指令为ASCII码格式时,适合于微机编程接口;指令为十六进制格式时,适合于单片机编程接口
可设置的温度上下限报警功能(仅LM系列)
精度等级:0.2级
供电电源:+7.5~30V
功耗小于0.1W
主机工作温度范围为-40℃~+85℃
测量范围为-200℃~+200℃
存贮条件为-40℃~+85℃(RH:5%~95%不结露)
体积:LM系列为106mm×98mm×22mm;WD系列为26mm×98mm×41mm 安装方式:
LM系列为壁挂式安装孔,内置斜撑支架也可桌面摆放;WD系列为DIN导轨卡装
LM-400带LCD显示屏的网络型温度传感器传感器采集模块(自带温湿度传感器)
LM-410带LCD显示屏的网络型温湿度传感器传感器采集模块(自带温湿度传感器)
LM-420带LCD显示屏带上下限报警输出的网络型温湿度采集模块(可控制声光报警器)
LM-PT100带LCD显示屏的网络型两路PT100热电阻采集模块
LM-PT1000带LCD显示屏的网络型两路PT1000热电阻采集模块
WD-PT100不带LCD显示屏的网络型两路PT100热电阻采集模块
WD-PT100不带LCD显示屏的网络型两路PT1000热电阻采集模块