X
你好,欢迎来到仪多多。请登录 免费注册
仪器交易网
0我的购物车 >
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!

温度变送器的工作原理和分类 变送器如何操作

时间:2020-07-12    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

首先我们了解下温度变送器的由来:由于感温元件种类繁多,其信号输出的类型也多,为了便于自动化检测,因此对各种温度传感器的信号输出做了统一的规定,也就是为统一的4~20mA信号。为了使各种温度传感器的输出能统一为4~20mA的信号,所以使用了温度变送器。利用温度变送器来使输入的各种电阻和电势信号,变成统一的4~20mA的电流信号,这就是温度变送器的由来。

温度变送器完成测量信号的采集后,转化成统一的4~20MA电流信号输出, 同时还起到隔离的作用。

温度变送器按工作原理分类,主要是热敏元件的不同, 有:热电偶,热电阻(金属),和半导体热敏电阻。

一体化温度变送器将温度传感元件(热电阻或热电偶)与信号转换放大单元有机集成在一起,用来测量各种工艺过程中-200-1600℃范围内的液体、蒸汽及其它气体介质或固体表面的温度。它通常和显示仪表、记录仪表以及各种控制系统配套使用。

温度传感器受温度影响产生电阻或电势效应,经转换产生一个差动电压信号。此信号经放大器放大,再经电压、电流变换,输出与量程相对应的 4-20mA的电流信号。

热电偶一般用于中高温的测量,而热电阻主要是低温的测量。采用何种,具体看看下面的介绍:

1.热电偶

热电偶是工业上常用的温度检测元件之一,热电偶工作原理是基于赛贝克(seeback)效应,即两种不同成分的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。其优点是:①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。②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶低可测到-269℃(如金铁镍铬), 可达+2800℃(如钨-铼)。③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,用起来非常方便。

1.1热电偶测温基本原理:将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。当导体A和B的两个执着点1和2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。

1.2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国家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,主要用于某些特殊场合的测量。标准化热电偶我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T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保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下:①组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;②两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;③补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;④保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。

1.3.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(特别是采用贵金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,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。必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,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必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃。

2.热电阻

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,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。

2.1、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。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。

2.2、热电阻的类型:

1)普通型热电阻: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。

2)铠装热电阻:铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、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:①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;②机械性能好、耐振,抗冲击;③能弯曲,便于安装④使用寿命长。

3)端面热电阻:端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。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:隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸。隔爆型热电阻可用于Bla--B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。

摘要: 阐述了在使用振动速度变送器测量时, 其灵敏度值对测量结果带来的影响, 结合振动速度变送器的计量特性, 对使用理论灵敏度值和实际灵敏度值换算的速度测量值进行比较, 结果表明, 正确使用振动速度变送器的实际灵敏度值, 可以提高测量精度。

关键词: 振动速度变送器; 频率响应; 灵敏度

在轻工行业中, 对大型设备振动速度监测的需求越来越多, 传统的用于测量振动速度的磁电式速度传感器很快的被振动速度变送器所取代。现在市场上一体式的振动速度变送器居多, 该类型设备将速度传感器与变送器一体化, 输出4~20 mA 的电流信号, 与二次仪表连接, 可以方便的进行振动速度的测量。

目前大多数用户使用的振动速度变送器测量系统中, 振动速度变送器的灵敏度值都是不可更改的, 按照其理论上的灵敏度值设置在整个测量系统中, 但每个振动速度变送器的灵敏度值都不一样, 用户如果按理论设定值对振动速度变送器进行测量, 会使测量结果存在偏差。通过本文的数据比较, 用户可以更加深入的掌握如何正确使用振动速度变送器, 提高测量结果的准确性。

1 振动速度变送器的计量特性
与传统的磁电式速度传感器相同, 振动速度变送器主要的计量特性为频率响应。设备运行时产生的振动频率是千差万别的, 在使用振动速度变送器进行振动速度测量时, 如果能知道不同频率下振动速度变送器的灵敏度值, 加以修正, 势必会提高测量结果的准确性。另外幅值线性度也是计量特性之一, 即使在同一频率下, 振动速度变送器在测量不同的振动速度时, 对应的灵敏度值也存在差异, 使用相同的灵敏度值来换算速度值, 同样会对测量结果的准确性带来影响。

2 按理论灵敏度值换算速度值
通常振动速度变送器输出的4~20 mA 电流信号与其振动速度的测量范围相对应。以振动速度变送器0~20 mm/s 的测量范围为例, 在振动速度为0 时, 振动速度变送器输出4 mA 大小的直流电流; 在振动速度为20mm/s 时, 振动速度变送器输出20 mA 大小的直流电流,这是理论状况, 其理论灵敏度值为0.8 mA/(mm/s), 用户通常按理论灵敏度值来使用振动速度变送器。但每个振动速度变送器的实际灵敏度值并不一定是0.8 mA/(mm/s)。表1 为参考频率为40 Hz 时测量的10 组振动速度变送器灵敏度数据。

通过表1 的试验数据, 可以看出按理论灵敏度值换算的速度值与速度标准值的偏差情况: 实际灵敏度值并不是0.8 mA/(mm/s), 按理论灵敏度值换算速度值, 会带来一定的偏差。换算公式为:

 

式中, V 为速度值; I为电流值; S 为灵敏度值。

3 不同频率时按实际灵敏度和理论灵敏度换算速度值
在不同频率时, 振动速度变送器的灵敏度可能是不相同的, 通常以参考频率下的灵敏度值作为振动速度变送器的灵敏度, 从表2 中的数据可以看出, 按参考灵敏度换算出的速度值以及按理论灵敏度换算出的速度值的情况。表2 以40 Hz 作为参考频率点, A 表示按实际灵敏度值换算的速度值; B 表示其他频率点速度测量值与参考频率点速度测量值的偏差; C 表示按理论灵敏度值换算的测量值; D 表示速度理论换算值与实际测量值的偏差。

4 在相同频率不同速度标准值时按实际灵敏度和理论灵敏度换算速度值

通常在参考频率下测量振动速度变送器的幅值线性度。从表3 的数据可以看出, 在参考频率下速度标准值不同时, 按参考灵敏度换算出的速度值以及按理论灵敏度换算出的速度值的情况。表3 中A、B、C 和D 字母所代表的内容与表2 相同。

5 结束语
通过以上数据不难看出, 按振动速度变送器的理论灵敏度值换算速度值有一定的偏差, 按其参考灵敏度值换算速度值, 可以保证参考频率点速度值的准确性, 正确体现了振动速度变送器的频率响应特性。通过对振动速度变送器的校准, 用户可以更加正确的利用振动速度变送器进行监测, 有效的掌握设备运行状态。希望本文可以对使用振动速度变送器的用户有所帮助, 有不妥之处欢迎广大同行和用户批评指正。本文由三畅仪表http://www.ybzhan.cn/st84263/提供,转载请注明版权。

【导读】离子流(界限电流)氧变送器:外形小巧美观,外壳为全不锈钢;KF40法兰安装,安装方便;响应速度快,测量精度高、校准周期长; 传感器具有不通电不消耗寿命



    离子流(界限电流)氧变送器:外形小巧美观,外壳为全不锈钢;KF40法兰安装,安装方便;响应速度快,测量精度高、校准周期长;


    传感器具有不通电不消耗寿命,变送器内置传感器自动保护功能,当样气浓度过高时自动停机;


    高精度的温度和压力自动补偿系统,消除环境温度及压力对测量精度带来的误差;自带显示功能,用户使用直观方便;仪表既能测试氮气中的微量氧,也能测试氩气中的微量氧。


    双氧化锆氧变送器:采用进口新型双氧化锆检测器,灵敏度高、响应速度快、使用寿命长、易维护;高精度的温度自动补偿系统,消除环境温度的影响;


    空气中一点标定即可满足整个量程测量精度;宽范围供电,消除市电波动对分析仪的影响。


    氧化锆氧变送器:无须基准气体,不受工作环境氧浓度影响;采用进口离子流传感器,具有不通电不消耗、使用寿命长、易维护等特点;


    变送器自带标准的RS485通讯口,可与计算机实现双向通讯;任意一点标定即可满足整个量程的测量精度,操作简单快捷;壁挂式安装,安装简单维护方便。





仪器网-专业分析仪器服务平台,实验室仪器设备交易网,仪器行业专业网络宣传媒体。

相关热词:

等离子清洗机,反应釜,旋转蒸发仪,高精度温湿度计,露点仪,高效液相色谱仪价格,霉菌试验箱,跌落试验台,离子色谱仪价格,噪声计,高压灭菌器,集菌仪,接地电阻测试仪型号,柱温箱,旋涡混合仪,电热套,场强仪万能材料试验机价格,洗瓶机,匀浆机,耐候试验箱,熔融指数仪,透射电子显微镜。



上一篇:开口闪点测定仪检测变压器油方法...

下一篇:恒温水浴的操作使用及注意事项

  • 手机多多
  • 官方微信订阅号
商品已成功加入购物车!