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热电阻温度传感器是利用导体或半导体的电阻值随温度变化而变化的原理进行测温的一种传感器温度计。
热电阻温度传感器分为金属热电阻和半导体热敏电阻两大类。热电阻广泛用于测量-200~+850°C范围内的温度,少数情况下,低温可测至1K,高温达1000°C。
热电阻传感器由热电阻、连接导线及显示仪表组成,热电阻也可以与温度变送器连接,将温度转换为标准电流信号输出。
用于制造热电阻的材料应具有尽可能大和稳定的电阻温度系数和电阻率,输出最好呈线性,物理化学性能稳定,复线性好等。目前最常用的热电阻有铂热电阻和铜热电阻。
型 号 分 度 号 测温范围℃ 测 温 点 数 保护管材料
WRN-230D K 0-1000 2-12 GH3030
0-800 1Ci18Ni9Ni
WRE-230D E 0-600 1Ci18Ni9Ni
WRN-430D K 0-1000 GH3030
0-800 1Ci18Ni9Ni
WRE-430D E 0-600 Ci18Ni9Ni
1) 热电偶 I 级按协议订货;
2) 保护管其余材质根据协议订货;
3) 外保护管用户应自备
安装固定形式
固定螺纹
测温点数 M D D H h SW d
2-6 M27x2 ¢40 ¢105 28 5 32 ¢20
7-12 M33x2 ¢48 ¢115 33 5 36 ¢34
固定法兰
测温点数 D D1 D2 H do d
2-6 ¢105 ¢75 - 5 32 ¢20
7-12 ¢115 ¢85 - 5 36 ¢34
选型须知
1) 型号
2) 分度号
3) 精度等级
4) 热电偶点数
5) 安装固定形式
6) 保护管材质
7) 长度或插入深度
例:多点热电偶, K 型, 3 点。 L 级,固定螺纹 M27X2,L 1 = 1200,L 2 =1500,L 3 =2000, WRN-220D3I 级 L 1 =1200,L 2 =1500,L 3 =2000, 螺纹 M27x2
插入深度
热电偶测温点的选择是最重要的。测温点的位置,对于生产工艺过程而言,一定要具有典型性、代表性,否则将失去测量与控制的意义。热电偶插入被测场所时,沿着传感器的长度方向将产生热流。当环境温度低时就会有热损失。致使热电偶温度传感器与被测对象的温度不一致而产生测温误差。总之,由热传导而引起的误差,与插入深度有关。而插入深度又与保护管材质有关。金属保护管因其导热性能好,其插入深度应该深一些,陶瓷材料绝热性能好,可插入浅一些。对于工程测温,其插入深度还与测量对象是静止或流动等状态有关,如流动的液体或高速气流温度的测量,将不受上述限制,插入深度可以浅一些,具体数值应由实验确定。
响应时间
接触法测温的基本原理是测温元件要与被测对象达到热平衡。因此,在测温时需要保持一定时间,才能使两者达到热平衡。而保持时间的长短,同测温元件的热响应时间有关。而热响应时间主要取决于传感器的结构及测量条件,差别极大。对于气体介质,尤其是静止气体,至少应保持30min以上才能达到平衡;对于液体而言,最快也要在5min以上。对于温度不断变化的被测场所,尤其是瞬间变化过程,全过程仅1秒钟,则要求传感器的响应时间在毫秒级。因此,普通的温度传感器不仅跟不上被测对象的温度变化速度出现滞后,而且也会因达不到热平衡而产生测量误差。最好选择响应快的传感器。对热电偶而言除保护管影响外,热电偶的测量端直径也是其主要因素,即偶丝越细,测量端直径越小,其热响应时间越短。
热阻抗增加
在高温下使用的热电偶温度传感器,如果被测介质为气态,那么保护管表面沉积的灰尘等将烧熔在表面上,使保护管的热阻抗增大;如果被测介质是熔体,在使用过程中将有炉渣沉积,不仅增加了热电偶的响应时间,而且还使指示温度偏低。因此,除了定期检定外,为了减少误差,经常抽检也是必要的。例如,进口铜熔炼炉,不仅安装有连续测温热电偶温度传感器,还配备消耗型热电偶测温装置,用于及时校准连续测温用热电偶的准确度。
热辐射
插入炉内用于测温的热电偶温度传感器,将被高温物体发出的热辐射加热。假定炉内气体是透明的,而且,热电偶与炉壁的温差较大时,将因能量交换而产生测温误差。一般情况下,为了减少热辐射误差,应增大热传导,并使炉壁温度尽可能接近热电偶的温度。另外,热电偶安装位置,应尽可能避开从固体发出的热辐射,使其不能辐射到热电偶表面;热电偶最好带有热辐射遮蔽套。
以上就是影响热电偶温度传感器测量的四个因素,在使用的时候我们应当注意,根据实际情况,保证最佳的测量的效果。
热电阻是把温度变化转换为电阻值变化的一次元件,通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它一次仪表上。工业用热电阻安装在生产现场,与控制室之间存在一定的距离,因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。
国标热电阻的引线主要有三种方式
○1二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合
○2三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的。
○3四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。
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...
屋顶的太阳能集热板的温度传感器套定额是需要单独记取。户内的水箱的阀门需要单独记取。 但是 如果按照整体成套计算的 已经包含在 热水器和水箱中的 就 均不需要单独计算了 。
模块三温度传感器电阻式温度传感器
模块三温度传感器电阻式温度传感器
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。
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。
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 。