温度测量仪表1.ppt.ppt
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1、温度测量基本知识,烯烃厂仪表车间,2,四 热电阻,主要内容,一 温度测量基本概念,二 温度测量仪表的分类,三 热电偶,五 一体化温度变送器,3,1.1 温度测量基本概念,温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。,摄氏温标()规定:在标准大气压下,冰的熔点为0度,水的沸点为100度,中间划分100等份,每等分为摄氏1度,符号为。,4,1.1.1温度测量基本概念,华氏温标()规定:在标准大气压下,冰的熔点为32度,水的沸点为212度,中间划分180等份每等份为华氏1度符号
2、为。热力学温标(符号T)又称开尔文温标(符号K),或绝对温标,它规定分子运动停止时的温度为绝对零度。,华氏温标与摄氏温标之间的关系式,5,1.1.1温度测量基本概念,=5/9(-32)=9/5+32开氏温标与摄氏温标之间的关系式=K-273.15,国际温标(P143 5-2),6,1.1.1温度测量基本概念,国际温标:国际实用温标是一个国际协议性温标,它与热力学温标相接近,而且复现精度高,使用方便。目前国际通用的温标是1975年第15届国际权度大会通过的1968年国际实用温标-1975年修订版,记为:IPTS-68(REV-75)。但由于IPTS-68温度存在一定的不捉,国际计量委员会在18届
3、国际计量大会第七号决议授权予1989年会议通过1990年国际ITS-90,ITS-90温标替代IPS-68。我国自1994年1月1日起全面实施ITS-90国际温标。,测温方法分类,7,1.1.2温度测量仪表的分类,1.应用热膨胀原理测温2.应用压力随温度变化的原理测温3.应用热阻效应测温4.应用热电效用测温5.应用热辐射效应测温,仪表分类 接触式和非接触式,8,1.1.2温度测量仪表的分类,1.通常来说接触式测温仪表比较简单、可靠,测量准确度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。
4、2.非接触式仪表测温是通过热辐射原理来测量温度的,测温元件不需与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。,分类 接触式和非接触式,9,1.1.2温度测量仪表的分类,金属热电阻:铂、铜、镍半导体热敏电阻:锗、碳、热敏,接触式 非接触式,热膨胀,热电阻,热电偶,固体膨胀:双金属液体膨胀:玻璃气体膨胀:压力式,廉金属:铜-康铜(T)、镍铬-镍硅(K)贵金属:铂铑30-铂铑6、铂铑10-铂铑(S)难熔金属:钨铼系、钨钼系非金属:石墨系、硅化物系、碳-硼化物系,热辐射,辐射法
5、:辐射温度计、部分辐射温度计亮度法:光学高温计比色法:比色温度计,1、玻璃液体温度计,10,1.1.2温度测量仪表的分类,a.常用测温范围:50()600()b.优点:结构简单,使用方便,测量准确,价格低廉。c.缺点:测量上限和精度受玻璃质量的限制,易碎,不能记录和远传。,2、压力式温度计,11,1.1.2温度测量仪表的分类,a.常用测温范围:80()400()b.优点:结构简单,机械强度高,不怕震动c.缺点:测温范围有限制,相应时间较慢,难于修理,只能更换。,3、双金属温度计,12,1.1.2温度测量仪表的分类,a.常用测温范围:80()600()b.优点:价格低,结构紧凑,牢固可靠。c.缺
6、点:精度低,测量和适用范围有限。,4、工业热电偶温度计,13,1.1.2温度测量仪表的分类,a、常用测温范围:铂铑-铂-0()1600()镍铬-镍铝-0()900()镍铬-康铜-0()600()b、优点:测温范围广,精度高,结构简单,使用方便,便于远距离、多点集中测量和自动控制。c、缺点:需冷端温度补偿,在低温段测量精度较低。,5、工业热电阻温度计,14,1.1.2温度测量仪表的分类,a、常用测温范围:铂电阻温度计-200()500()铜热电阻温度计-50()150()热敏电阻温度计-50()300()b、优 点:测温精度高,便于远距离、多点集中测量和自动控制。c、缺 点:不能测量高温,需注意
7、环境温度的影响。,1.1.3 热电偶测温原理,15,热电偶两种不同导体A和B串接成一个闭合回路,若结合点1和2出现温差,则回路中就会有电流产生,这种因温差而产生热电势的现象叫“热电效应”。这种不同导体的组合称为热电偶。,热电偶测温原理,16,1.1.3热电偶,热电效应产生的电动势称为热电势,它与温度有一定的函数关系,利用此关系就可测量温度。这种现象包含的原理有:帕尔帖定理-不同材料结合在一起,在其结合面产生电势。(接触电势)汤姆逊定理-由温差引起的电势。(温差电动势),热电偶测温原理,17,1.1.3热电偶,当组成热电偶的导体材料均匀时,其热电势的大小与导体本身的长度和直径大小无关,只与导体材
8、料的成分及两端的温度有关。因此,用各种不同的导体或半导体可做成各种用途的热电偶,以满足不同温度对象测量的需要。(均匀导体定律),热电偶测温原理,18,1.1.3热电偶,若在热电偶回路中插入中间导体,则只要中间导体两端温度相同,就对热电偶回路的总热电势无影响。利用热电偶测温时,连接导线,显示仪表和插件等都可以看成中间导体,只要保证其两端温度相同,则对热电势没有影响。(中间导体定律),1.1.3 热电偶,19,热电极材料满足如下基本要求:1.材料的热电性能不随时间而变化,即热电性能稳定2.电极材料有足够的物理、化学稳定性,不易被氧化和腐蚀。3.产生热电势要足够大,热电灵敏度高,1.1.3 热电偶,
9、20,热电极材料满足如下基本要求:4.热电势与温度关系要具有单调性,最好呈线性关系5.材料便于大批生产和更换。6.材料组织均匀,机械性能好,易加工成丝。7.材料的电阻温度系数小,电阻率要低。,1.1.3 热电偶,21,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,某些特殊热电偶最低可测到-269(如金铁镍铬),最高可达+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,用起来非常方便。,热电偶的结构,22,1.1.3热电偶,热电偶是有两根不同导体(
10、或称电极)构成的.这两根导体一端焊接在一起,成为热端(或称工作端),测温时将此端处于被测介质中。另一端称为冷端(或自由端),接入二次仪表(显示仪表)或电测设备。,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:,23,1.1.3热电偶,组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。,热电偶的分类,24,1.1.3热电偶,常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。,热电偶的分类,25,1.1.3热电偶,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
11、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。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。,热电偶的分类,26,1.1.3热电偶,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。,27,1.1.3热电偶,种类目前生产的热电偶主要有8种:名 称 分度号 测量范围/铂铑30铂铑6 B 01800 铂铑13铂铑1 R 01300 铂铑10铂铑 S 01300 镍铬镍硅(镍铬镍铝)K-2001200 镍铬康铜 E-200900
12、 铁康铜 J-200750 铜康铜 T-200350 镍铬硅镍铬 N-2001300其中:B、R、S属于贵金属热电偶;K、E、N、J属于廉金属热电偶;T型热电偶用于测量低温,28,热电势与温度的关系:,热电偶的结构,29,1.1.3热电偶,普通热电偶的结构主要包括热电极、保护套管、绝缘件、接线盒和安装固定件等。,热电偶的结构分类,30,1.1.3热电偶,a、普通型热电偶:是应用最多的,主要用来测量气体、蒸汽和液体等介质的温度。根据测温范围及环境的不同,所用的热电偶电极和保护套管的材料也不同,但因使用条件基本类似,所以这类热电偶已标准化、系列化。按其安装时的连接方法可分为螺纹连接合法兰连接两种。
13、,热电偶的结构,31,1.1.3热电偶,b、铠装热电偶:又称缆式热电偶,是由热电极(多数采用的是铂丝,也有用镍丝的)、绝缘材料(通常为氧化镁粉末)和金属保护管三者结合,经拉制而成一个坚实的整体。铠装热电偶有单支(双芯)和双支(四芯)之分,其测量端有露头型、接壳型和绝缘型三种基本形式。(p146 5-25)变径型,铠装热电偶的结构,32,1.1.3热电偶,铠装热电偶的参比端(接线盒)形式有简易式、防水式、防溅式、接插式和小接线盒式等。铠装热电偶具有体积小、精度高、反应迅速、耐震动、耐冲击、机械强度高、可绕性好、寿命长、便于安装等优点。外形尺寸有5、6、8多种,长度为101000mm。,热电偶测温
14、系统常见故障原因及处理方法,33,1.1.3热电偶,热电偶比实际值小,a.热电极短路 找出短路原因,如因潮湿所至,则需要进行干燥;如因绝缘端子损坏所至,则需更换绝缘子 b.热电偶的接线柱处积灰,造成短路 清扫积灰 c.补偿导线线间短路 找出短路点,加强绝缘或更换补偿导线 d.热电偶热电极变质 在长度允许的情况下,剪去变质段重新焊接,或更换新热电偶,热电偶测温系统常见故障原因及处理方法,34,1.1.3热电偶,热电偶比实际值小,e.补偿导线与热电偶极性接反 重新接正确f.补偿导线与热电偶不配套 更换相配套的补偿导线g.热电偶安装位置不当或插入深度不符合要求 重新按规定安装h.热电偶冷端温度补偿不
15、符合要求 调整冷端补偿器i.热电偶与显示仪表不配套 更换热电偶或显示仪表使之相配,4、热电偶测温系统常见故障原因及处理方法,35,1.1.3热电偶,热电偶比实际值大,a.热电偶与显示仪表不配套 更换热电偶或显示仪表使之相配b.补偿导线与热电偶不配套 更换相配套的补偿导线c.有直流干扰信号进入 排除直流干扰,4、热电偶测温系统常见故障原因及处理方法,36,1.1.3热电偶,热电势输出不稳定,a.热电偶安装不牢或外部震动 紧固热电偶,消除震动或采取减震措施b.热电极将断未断 修复或更换热电偶c.外界干扰(交流漏电,电磁感应等)查出干扰源,采取屏蔽措施,热电偶测温系统常见故障原因及处理方法,37,1
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