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采購熱電阻必看-質量優(yōu)

更新時間: 2025-09-17 14:59:25 ip歸屬地:綏化,天氣:晴,溫度:5-17 瀏覽:63次
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本公司坐落于鏡湖區(qū)大礱坊工業(yè)園2號,黑龍江綏化北辰電氣科技有限公司是一家生產 k型熱電偶廠家的專業(yè)廠家,公司具有雄厚的技術力量,先進的檢測設備,不斷優(yōu)化企業(yè)管理,以市場需求為導向,科技進步為動力,積j i吸取同行業(yè)的先進經驗,廣泛征求用戶意見,取得用戶的親睞和質檢部門認可。 希望各行各業(yè)的朋友、領導光臨指導,本公司將為廣大客戶提供更完美優(yōu)質的服務。

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  Pt100熱電阻因制造的工藝不同,其測溫范圍亦有不同,陶瓷鉑熱電阻,可以測量的溫度范圍廣,-200~800℃,現(xiàn)在已經可以到-250~850℃。云母鉑熱電阻,由于云母的特性,其測溫范圍是-200~420℃。薄膜鉑熱電阻由于其封裝及制造特性,其測溫范圍是-50~500℃。   擴展資料:   pt100熱電阻的引線方式:   熱電阻是把溫度變化轉換為電阻值變化的一次元件,通常需要把電阻信號通過引線傳遞到計算機控制裝置或者其它一次儀表上。工業(yè)用熱電阻安裝在生產現(xiàn)場,與控制室之間存在一定的距離,因此熱電阻的引線對測量結果會有較大的影響。   國標熱電阻的引線主要有三種方式:   二線制:在熱電阻的兩端各連接一根導線來引出電阻信號的方式叫二線制:這種引線方法很簡單,但由于連接導線必然存在引線電阻r,r大小與導線的材質和長度的因素有關,因此這種引線方式只適用于測量精度較低的場合。   三線制:在熱電阻的根部的一端連接一根引線,另一端連接兩根引線的方式稱為三線制,這種方式通常與電橋配套使用,可以較好的引線電阻的影響,是工業(yè)過程控制中的常用的引線電阻。   四線制:在熱電阻的根部兩端各連接兩根導線的方式稱為四線制,其中兩根引線為熱電阻提供恒定電流I,把R轉換成電壓信號U,再通過另兩根引線把U引至二次儀表。可見這種引線方式可完全引線的電阻影響,主要用于高精度的溫度檢測。   熱電阻采用三線制接法。采用三線制是為了連接導線電阻引起的測量誤差。這是因為測量熱電阻的電路一般是不平衡電橋。熱電阻作為電橋的一個橋臂電阻,其連接導線(從熱電阻到中控室)也成為橋臂電阻的一部分,這一部分電阻是未知的且隨環(huán)境溫度變化,造成測量誤差。   采用三線制,將導線一根接到電橋的電源端,其余兩根分別接到熱電阻所在的橋臂及與其相鄰的橋臂上,這樣了導線線路電阻帶來的測量誤差。工業(yè)上一般都采用三線制接法。   參考資料:Pt100熱電阻——百科   PT100可以測量低溫,一般理論測量溫度范圍是-200-+600攝氏度.不過超過200度時就較少用PT100,多用K型了,廠家不一樣,度跟測溫范圍也就不一樣,我們可提供到+500度的,更多分析言青看→( pt100.date )   熱電阻工作原理——pt100熱電阻   熱電阻工作原理   熱電阻是中低溫區(qū)常用的一種溫度檢測器。它的主要特點是測量精度高,性能穩(wěn)定。其中鉑熱是阻的測量度是 的,它不僅廣泛應用于工業(yè)測溫,而且被制成標準的基準儀。熱電阻是基于電阻的熱效應進行溫度測量的,即電阻體的阻值隨溫度的變化而變化的特性。因此,只要測量出感溫熱電阻的阻值變化,就可以測量出溫度。目前主要有金屬熱電阻和半導體熱敏電阻兩類。   金屬熱電阻的電阻值和溫度一般可以用以下的近似關系式表示,即   Rt=Rt0[1+α(t-t0)]   式中,Rt為溫度t時的阻值;Rt0為溫度t0(通常t0=0℃)時對應電阻值;α為溫度系數(shù)。   半導體熱敏電阻的阻值和溫度關系為:Rt=AeB/t   上式中Rt為溫度為t時的阻值;A、B取決于半導體材料的結構的常數(shù)。   相比較而言,熱敏電阻的溫度系數(shù)更大,常溫下的電阻值更高(通常在數(shù)千歐以上),但互換性較差,非線性嚴重,測溫范圍只有-50~300℃左右,大量用于家電和汽車用溫度檢測和控制。金屬熱電阻一般適用于-200~500℃范圍內的溫度測量,其特點是測量準確、穩(wěn)定性好、性能可靠,在程控制中的應用極其廣泛。   -200到+500°C   這個分好幾種有高溫的和低溫的




  溫度測量儀表安裝前或工作一段時間后通常要進行校驗,即在規(guī)定條件下,為確定測量儀器儀表或測量系統(tǒng)的示值、實物量具或標準物質所代表的值與相對應的由參考標準確定的量值之間關系的一組操作。常用溫度儀表熱電偶與熱電阻應作導通和絕緣檢查,并應進行常溫下mV、電阻測試,一般不再進行熱電性能試驗。如堅持對裝置中主要檢測點和有特殊要求的檢測點的熱電偶、熱電阻進行熱電性能試驗,原則上不超過總量的10%。熱電偶、熱電阻熱電特性的允許誤差分別見下表1、表2。   常用熱電偶允許誤差表(表1)   注:① t為被測溫度; ②允許偏差以℃或實際溫度的百分數(shù)表示,應采用其中計算數(shù)值較大的值(分度號為S的熱電偶除外)。   常用熱電阻允許誤差值(表2)   注:① R0為0℃時的標準電阻;② t為被測溫度。   天長市自動化儀表廠



  實驗二、熱電阻的標定   一、實驗目的   1、加深理解熱電阻測溫原理。   2、學習工業(yè)用熱電阻常用檢定方法-----定點檢定法。   3、觀察流過熱電阻電流的大小對測溫的影響。   二、儀器設備   1、直流穩(wěn)壓電源一臺:提供穩(wěn)定電壓。E=11V.   2、電阻箱三只:精度等級較高的一只作為標準電阻;另外兩只作為分壓電阻。   3、被檢熱電阻一支:Pt100,工業(yè)用II級。   4、數(shù)字多用表,0.05級,用于測量標準電阻和熱電阻上的電壓。   5、直流毫安表一只:測量流過熱電阻的電流。   三、熱電阻體的主要技術指標   分度號 準確度等級 0°C電阻值  ?。é福?電阻比(W=R100/R0) 0°C阻值    允許誤差 Pt100 工業(yè)I級 100.00±0.05 1.3851±0.0006 ±0.05% 工業(yè)II級 100.00±0.10 1.3851±0.0012 ±0.1%   四、實驗原理   原理圖見圖-1。用穩(wěn)壓電源提供直流穩(wěn)定電壓,經過電阻R1、R2分壓給熱電阻供電。讓恒壓源E=11V, R1=9999Ω,R2=1K;調整R1(從 檔開始調整),使電路中流過熱電阻Rt電流0.8 mA≤I≤1mA(毫安表顯示)。在穩(wěn)壓電源輸出電壓、R1、R2、RS、Rt(R1、R2為分壓電組,RS為標準電阻,Rt 為熱電阻)等電路參數(shù)不變的前提下,流過同一回路中RS、Rt的電流不變,用伏安法可測定Rt的實際電阻值。本實驗用高精度電位差計UJ33D-1測量Rs 、Rt上的電壓。   Rt的測量為間接測量法。   ∵ I=Ut/Rt=Us/Rs ∴ Rt=Rs×(Ut /Us)   穩(wěn)壓   電源   圖-1 原理圖   五、實驗內容及步驟   1、接線   根據(jù)所提供的設備,按圖接線,接線圖詳見黑板。   數(shù)字多用表:測量電勢值。   穩(wěn)壓電源:提供兩路可調恒定電壓。一路輸出11V給主回路,先在輸出開路情況下,把輸出電壓調到規(guī)定值上,再接電源輸出線。   電阻箱:先將R1=9999Ω,R2=1K,RS調到參考值上(測0℃時阻值,RS=100.00Ω;測100℃阻值時,RS=138.00Ω)再通電;改變R1調整流過熱電阻的電流,依次從到低檔調整;不能調R2,防止大電流損壞電阻箱。   2、校驗(數(shù)據(jù)記錄見表一)  ?、?測R0(測0℃時的阻值)。將放有鉑電阻的試管(試管內的鉑電阻體被變壓器油淹沒)放在盛有冰水混合物的冰桶中,恒溫15分鐘后進行測量。  ?、?正向測三組Ut0、Us0。  ?、?反向測三組Ut0、Us0。   注意:E=11V,R1=9999Ω,R2=1K;調整分壓電阻的阻值R1(從 檔開始調整)改變流過Rt電流(毫安表顯示),使電流的大小為0.8 mA≤I≤1mA。   ⑵ 測R100(測100oC時的阻值)。將試管放在盛有2/3水的燒杯中,將燒杯置于電爐上,加熱至水沸騰,恒溫15分鐘后進行測量。  ?、?正向測三組Ut100、Us100。  ?、?反向測三組Ut100、Us100。   注意:E=11V,R1=9999Ω,R2=1K;調整分壓電阻的阻值R1(從 檔開始調整)改變流過Rt電流(毫安表顯示),使電流的大小為0.8 mA≤I≤1mA。   3、經過熱電阻電流I的大小對測溫的影響  ?、?在2.⑵中,已測0.8 mA≤I≤1mA時R100的實際阻值。  ?、?測100°C流過熱電阻電流I=10mA時的阻值(見表二)。   ① 正向測三組U′t100、U′s100。   ② 反向測三組U′t100、U′s100。   注意:E=11V,R1=999Ω,R2=1K,調整R1(從 檔開始調整)讓流過熱電阻的電流I=10 mA。   六、數(shù)據(jù)記錄與處理   被檢熱電阻:分度號 標稱準確度等級   電阻箱(作為標準電阻):型號 準確度等級   電位差計: 型號 準確度等級   實驗環(huán)境: 室溫 相對濕度   表一:測定R0、R100實驗數(shù)據(jù)記錄表   (建議:Rs0取100.00Ω、Rs100取138.00Ω)   電流方向 序 號   電流(mA) R0測量 (Rs0取100.00Ω) R100




  S型熱電偶接上顯示儀表,儀表上就指示出熱電偶產生的熱電動勢的對應溫度值。熱電偶的熱電動勢將隨著測量端溫度升高而增長,熱電動勢的大小只和熱電偶導體材質以及兩端溫差有關,和熱電極的長度、直徑無關。 主要由接線盒、保護管、絕緣套管、接線端子、熱電極組成基本結構,并配以各種安裝固定裝置組成。 備注:關于本型號具體技術要求(如長度、螺紋或法蘭接等)可與公司洽詢。   S型熱電偶特點:   a裝換簡單、更換方便。   b壓簧式感溫元件,抗振性能好。   c測量范圍大。   d機械強度高,耐壓性能好。   產品執(zhí)行標準   IEC584   IEC1515   GB/T16839-1997   JB/T5582-91   溫度測量范圍和允許誤差   熱電偶類別   代號   分度號   測量范圍℃   允許偏差△t ℃   鉑銠30—鉑銠6   WRR   B   0~800   ±1.5℃或±0.25%t   鉑銠10—鉑   WRP   S   0~1600   ±1.5℃或±0.25%t   熱響應時間   在溫度出現(xiàn)階躍變化時,熱電偶的輸出變化至相當于該變化的50%,所需要的時間稱為熱響應時間,用t0.5表示   S型熱電偶型號表示   WR□-□□□   W   溫度儀表   R   熱電偶   □熱電偶材料   R)鉑銠30-鉑銠6   P)鉑銠10-鉑   N)鎳鉻-鎳硅   E)鎳鉻-銅鎳 (鎳鉻-康銅)   □安裝固定形式   1)無固定式裝置式   2)固定螺紋式   3)活動式法蘭   4)固定法蘭式   5)活動法蘭角尺形式   6)固定螺紋錐形 保護管式   □ 接線盒形式   2)防濺式   3)防水式   4)隔爆式   □設計序號   0)?16mm保護管   1)?25mm保護管(雙層套管)   2)?16mm高鋁質管(單層套管)   3)?20mm高鋁質管   熱電偶公稱壓力   一般是指在室溫情況下保護管所能承受的靜態(tài)外壓而不破裂。實際上,容許工作壓力不僅與保護管材料、直徑壁厚有關,還與其結構形式,安裝方法、置入深度以及被測介質的流速和種類等有關。熱電偶小置入深度   應不小于其保護管外徑的8~10倍(特殊產品例外)。   熱電偶絕緣電阻(常溫)   常溫絕緣電阻的試驗電壓為直流500V±50V,測量常溫絕緣電阻的大氣條件為溫度15~35℃,相對濕度45%,大氣壓力86~106kPa。 a.對于長度超過1米的熱電偶它的常溫絕緣電阻值與其長度的乘積應不小于100Mω。M。   即Rr.L≥100 Mω。M L>1m 式中:Rr-熱電偶的長度,m b.對于長度等于或不足1米的熱電偶,它的常溫絕緣電阻值應不小于100 Mω   上限溫度絕緣電阻   熱電偶的上限溫度絕緣電阻應不小于下表現(xiàn)定:   上限溫度tm℃   試驗溫度t℃   電阻值Mω   100≤tm<300   t=tm   10   300≤tm<500   t=tm   2   500≤tm<850   t=tm   0.5   850≤tm<1000   t=tm   0.08   1000≤tm<1300   t=tm   0.02   tm>1300   t=1300   0.02   無固定裝置式(陶瓷保護管)熱電偶   熱電偶類別   產品型號   分度號   測溫范圍℃   規(guī)格   熱響應時間T0.5 S   直徑mm   保護管材料   單支鉑銠30-鉑銠6   WRR-120   B   0~1600   ¢16   剛玉質  ?。?50   WRR-121   ¢25  ?。?60   雙支鉑銠30-鉑銠6   WRR2-120   ¢16  ?。?50   WRR2-121   ¢25  ?。?60   單支鉑銠10-鉑   WRP-120   S   0~1300   ¢16   高鋁質  ?。?50   WRP-121   ¢25  ?。?60   雙支鉑銠10-鉑   WRP2-120   ¢16   <150   WRP2-121   ¢25  ?。?60   單支鉑銠30-鉑銠6   WRR-130   B   0~1600   ¢16   剛玉質  ?。?50   <360  ?。?50   <360   WRR-131   ¢25   雙支鉑銠30-鉑銠6   WRR2-130   ¢16   WRR2-131   ¢25   單支鉑銠10-鉑   WRP-130   S   0~1300   ¢16   高鋁質  ?。?50   <360  ?。?50  ?。?60   WRP-131   ¢25   雙支鉑銠10-鉑   WRP2-130   ¢16   WRP2-131   ¢25   注:1)結構特征:非置入部分為碳鋼20#   2)直徑¢25mm為雙層瓷套管   S型熱電偶

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