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#热电阻#-价格实惠

  • 公司: 北辰电气科技有限公司
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  • 更新时间:2025-01-06 02:33:41 浏览次数:1
  • 所在地:安源
  • 标题:#热电阻#-价格实惠
  • 来源: redianou
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  热电阻的测温原理是基于导体或半导体的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。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用多的是铂和铜,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。热电阻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二次仪表上。   热电阻是电阻值随温度变化的温度检测元件。它是利用物体(常见的是特定的金属或半导体材料)的导电率随温度变化而变化的原理制成。它的阻值跟温度的变化成正比,随着温度上升而成匀速增长。   使用热电阻测温的过程实际上是一个测量置于测量点上的热电阻的阻值的过程。   电阻是基本电参数之一,其阻值 R 可按伏安特性定义,即 R=U/I,其中U 为电阻两端的电压,I 为流过电阻的电流或者按功率 P 来定义,即 R=P/(I^2)。。   可见测量热电阻必须在热电阻两端连接导线,而导线的阻值以及阻值随温度变化的特性以及引入的其它干扰,必然会影响测量结果。而要这种影响,就必须知道引线的状况,在对热电阻进行测量的同时,从引线的两端对引线进行监测。在两根引线参数一致的前提下,要知道其中一根的状况,至少需要增加一根导线,用来将测量引线中的一根的现场端连接到仪表端。这就是热电阻的三线制连接的由来。   热电阻测量仪表(温度指示仪、温度变送器等)比较常见的是采用电桥作为前置电路,在采用三线制的条件下,能够有效的现场到控制室之间数十到数千米导线对的测量造成的影响。   为了说明其工作原理,下面从电桥平衡原理说起。   C端加上电压Ue时,B、D端的电压:   Uo=Ue×[R2/(R1+R2)]-Ue×[R3/(R3+R4)]   当电桥平衡,即Uo=0时,有:   Ue×[R2/(R1+R2)]=Ue×[R3/(R3+R4)]   整理后有:   R1×R3=R2×R4 或 R1/R2=R4/R3   由这个公式可以看出电桥平衡时:   供电电压Ue波动时,输出电压Uo不变;   桥路的四个桥臂电阻R1、R2、R3、R4按相同比例变化时,输出电压   Uo不变;   C端加上电压Ue时,B、D端的电压:   Uo=Ue×[R2/(R1+R2)]-Ue×[R3/(R3+R4)]   当电桥平衡,即Uo=0时,有:   Ue×[R2/(R1+R2)]=Ue×[R3/(R3+R4)]   整理后有:   R1×R3=R2×R4 或 R1/R2=R4/R3   由这个公式可以看出电桥平衡时:   供电电压Ue波动时,输出电压Uo不变;   桥路的四个桥臂电阻R1、R2、R3、R4按相同比例变化时,输出电压   Uo不变;   当Ra’、Rb’按相同比例发生变化时,对桥路输出Uo没有影响。Rc变化会影响桥路供电电压,但对输出Uo没有影响。桥路输出Uo仅和被测热电阻R△有关。   在实际测量电路中,电桥并不一定设计成平衡状态,热电阻从那个桥臂接入也没有一定之规,但采用三线制接法,利用电桥的平衡能力连接导线影响的基本原理是相通的。   以电桥作为热电阻测温仪表的前置电路,可以将热电阻的阻值直接转换成   相应的电压,对后续电路没有严格要求,同时可以有效克服接线电阻对测量的影响。通过对桥路参数的合理选择,可以使仪表获得良好的抗干扰能力,所以在热电阻测温仪表中广泛采用。   其它三线制测量方法   近些年来,随着大规模集成电路的发展,出现了一些无需采用前置电桥而测量热电阻阻值的仪表,一些仪表厂商还开发出了具有完整温度变送器功能的集成模块。虽然这些测量仪表方式多   改变的,就是如果要接线电路对测量的影响,就至少需要知道其中一根导线所产生的影响。也就是说除非可以忽略连接导线对测量的影响,否则至少需要三根连线。   图四是一个集成温度变送器前置部分的原理示意:当恒流电流流经线路电阻Ra、Rb和测温电阻R△时将分别在这三个电阻上产生电压。不难看出,当三个导线电阻一致时,恒流电流流经R△所产生的电压,等于V2-V1。很显然当三个导线电阻发生等量变化时,这个关系依然成立。   三线制测量对导线的要求   从上面的原理分析可以看出,无论采用哪种方法,要导线Ra、Rb对于测量的影响,都有一个要求两根导线的阻值以及在受环境影响发生的变化量都完全一致的要求。   同时对于导线Rc,虽然从理论上对测量不会发生影响,但那只是在理想状态下的推导,实际工作中,仍然会对测量产生影响,而要这种影响,就必须对这根导线的状态有所了解,简单的做法,就是让这根线和其它两根线保持一致。 所以在采用三线制接线要求采用相同阻值和材质的导线,简单的方法就是:采用同规格同材质的导线,例如使用三芯电缆;同时避免或减少中间接头,因为接头的质量有可能对测量产生影响。




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  温度测量仪表安装前或工作一段时间后通常要进行校验,即在规定条件下,为确定测量仪器仪表或测量系统的示值、实物量具或标准物质所代表的值与相对应的由参考标准确定的量值之间关系的一组操作。常用温度仪表热电偶与热电阻应作导通和绝缘检查,并应进行常温下mV、电阻测试,一般不再进行热电性能试验。如坚持对装置中主要检测点和有特殊要求的检测点的热电偶、热电阻进行热电性能试验,原则上不超过总量的10%。热电偶、热电阻热电特性的允许误差分别见下表1、表2。   常用热电偶允许误差表(表1)   注:① t为被测温度; ②允许偏差以℃或实际温度的百分数表示,应采用其中计算数值较大的值(分度号为S的热电偶除外)。   常用热电阻允许误差值(表2)   注:① R0为0℃时的标准电阻;② t为被测温度。   天长市自动化仪表厂




  WZP-220热电阻当被测介质中,有温度梯度存在时,所测得温度是感温元件所在范围内介质层中的平均温度。装配式热电阻主要由接线盒,保护管,接线端子,绝缘套管和感温元件组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。   WZP型铂电阻的感温元件是一个铂丝绕组,双支铂电阻主要用于需要用二套显示,记录和调节仪同时检测同一地点温度的场合。WZC型铜电阻的感温元件是一个铜丝绕组。   型号规格   WZP-220热电阻测温范围和准确度   热电阻类别   测量范围℃   分度号   允许偏差△t ℃   WZP型铂电阻   -200~420   Pt100   B级(-200~800℃)   允差±(0.3或+0.005︱t︱)   A级(-200~650℃)   允差±(0.15或+0.002︱t︱)   WZC型铜电阻   -50~100   Cu50   -50~100℃   允差±(0.30或+6.0×10-3t)   □ 型号表示   WZ□-□□□   W   温度仪表   Z   热电阻   □   热电阻材料   P)铂电阻   C)铜电阻   □   安装固定形式   1)无固定装置式   2)固定螺纹式   3)活动式法兰   4)固定法兰式   6)固定螺纹锥形保护管式   □   接线盒形式   2)防溅式   3)防水式   非统设:插座式,小接线盒式等   □   设计序号   0)?16mm保护管   1)?12mm保护管   非统设:各种规格保护管   热电阻感温元件100℃时的电阻值(R100)和它在0℃时的电阻值R0的比值:(R100/ R0)   分度号Pt100: A 级 R0=100±0.06ω   B级 R0=100±0.12ω   R100/ R0=1.3850   分度号Cu50: R0=50±0.05ω   WZP-220热电阻固定螺纹式热电阻   热电阻类别   产品型号   分度号   测量范围℃   保护管材料   直径dmm   热响应时间T0.5S   单支铂热电阻   WZP-220   Pt100   (BA1、BA2)﹡   -200~420   不锈钢1cr18Ni9Ti不锈钢0cr18Ni12M0Ti   Ф16   ≤90   WZP-221   Ф12   ≤30   WZP-230   Ф16   ≤90   WZP-231   Ф12   ≤30   双支铂热电阻   WZP2-220   Ф16   ≤90   WZP2-221   Ф12   ≤45   WZP2-230   Ф16   ≤90   WZP2-231   Ф12   ≤45   单支铂热电阻   WZP-221A   Ф16   ≤90   双支铂热电阻   WZP2-221A   ≤90   铜热电阻   WZC-220   Cu50   (G)﹡   -50~100   黄铜H62不锈钢1cr18Ni9Ti   Ф12   ≤120   WZC-230   WZC-220A   注:1、打“﹡”分度号作特殊规格订货   2、公称压力:10MPa   3、型号220、221为防溅式接线盒,型号230、231为防水式接线盒。   固定法兰型号规格对照表       公称压力:10MPa   产品型号   固定螺纹规格   M0   WZP-220   M27×2   WZP-221   M27×2   WZP-230   M27×2   WZP-231   M27×2   WZP2-220   M27×2   WZP2-221   M27×2   WZP2-230   M27×2   WZP2-231   M27×2   WZP-220A   G3/4〞   WZP2-220A   G3/4〞   WZC-220   M27×2   WZC-230   M27×2   WZC-220A   G3/4〞   热电阻长度规格   Ф16   Ф12   总长LMM   置深IMM   总长LMM   置深IMM   300   350   400   450   550   650   900   1150   1400   1650   2150   150   200   250   300   400   500   750   1000   1250   1500   2000   225   250   300   350   450   550   650   900   1150   75   100   150   200   300   400   500   750   1000   WZP-220热电阻



  热电阻的测温原理与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。   金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即   Rt=Rt0[1+α(t-t0)]   式中,Rt为温度t时的阻值;Rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。   半导体热敏电阻的阻值和温度关系为:   Rt=AeB/t   式中Rt为温度为t时的阻值;A、B取决于半导体材料的结构的常数。   相比较而言,热敏电阻的温度系数更大,常温下的电阻值更高(通常在数千欧以上),但互换性较差,非线性严重,测温范围只有-50~300℃左右,大量用于家电和汽车用温度检测和控制。金属热电阻一般适用于-200~500℃范围内的温度测量,其特点是测量准确、稳定性好、性能可靠,在程控制中的应用极其广泛。   工业上常用金属热电阻从电阻随温度的变化来看,大部分金属导体都有这个性质,但并不是都能用作测温热电阻,作为热电阻的金属材料一般要求:尽可能大而且稳定的温度系数、电阻率要大(在同样灵敏度下减小传感器的尺寸)、在使用的温度范围内具有稳定的化学物理性能、材料的复制性好、电阻值随温度变化要有间值函数关系( 呈线性关系)。 zyclxmzsw




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