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热电偶的温度补偿

由热电偶的测温原理可知,热电势是热端温度与冷端温度的函数,在冷端温度恒定的条件下,热电势是热端温度的函数。而在实际应用时,热电偶的冷端放置在距热端很近的大气中,受高温设备和环境温度波动的影响较大,因此冷端温度不恒定。要想消除冷端温度波动对测温的影响,必须进行冷端温度补偿。常用的冷端温度补偿方法有:计算修正法、冷端恒温法、显示仪表机械零点调整法、补偿电桥(冷端温度补偿器)法、补偿导线法、辅助热电偶法、PN结补偿法等。1.计算修正法热电偶的分度关系是在冷端温度为0℃的情况下得到的,若热电偶的冷端温度为t0,不是0℃,则不能用测量热电偶的热电势去查分度表,必须进行热电势修正,而后,查分度表得出被测的热端温度,修正电势为。即: 总电势=测量热电偶输出电势+修正电势适用场合:实验室测温,现场使用的直读仪表测温。前提条件是冷端温度可测且基本恒定。缺点:不便于连续测温。2.冷端恒温法将热电偶的冷端温度恒定,从而便于补偿和......阅读全文

测试仪器基础应用知识总结(二):十大故障诊断方法

一、仪器仪表电路十大故障诊断方法  仪器仪表电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品zui终出厂。然而,维修也是电子公司中zui为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识,有时也需要有丰富的现场经验。下面就我个人多年来总结的维修经验与感兴趣的朋友

测试仪器基础应用知识总结(二):十大故障诊断方法

一、仪器仪表电路十大故障诊断方法  仪器仪表电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品zui终出厂。然而,维修也是电子公司中zui为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识,有时也需要有丰富的现场经验。下面就我个人多年来总结的维修经验与感兴趣的朋友

热电偶冷端补偿方法

  热电偶是工业测温常用的仪表,由于比热电阻等测温范围更宽,所以应用广泛。  工作原理  热电偶(thermocouple)是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过温度变送器转换成4-20mA信号引入到控制系统显示温度。  热电偶测温的基本原理是两种不同成

热电偶的补偿原理是怎样的?

   热电偶(thermocouple)是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。    各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显

热电偶冷端温度补偿方法

  热电偶采用补偿导线可以将热电偶的冷端延伸到温度较为稳定的地方.但延伸后的冲端温度一般还不是0℃.而热电偶的分度求是在冷端温度为0℃时得到的,热电偶所用的配套仪表也是以冷端温度为0℃进行刻度的。为了保证测量的难确性,在使用热电偶时,只有将冷端温度保持为0℃.或者是进行—定的修正才能得出被确的测量结

为您讲解热电偶与热电阻的不同之处

  EK热电偶   热电偶是工业上最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

为您讲解热电偶与热电阻的不同之处

  EK热电偶  热电偶是工业上最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

热电偶的应用与原理

热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。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,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不

热电偶的工作原理是怎样的呢?

   热电偶是温度测控仪器中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。    各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器

工业热电偶分度号有什么差别?

  工业热电偶中热电偶按分度号分有S、R、B、N、K、E、J、T等几种。其中S、R、B属于贵金属热电偶,N、K、E、J、T属于廉金属热电偶。E型测温范围为-40℃-1000℃;K型测温范围为-40℃-1300℃;S型测温范围为0℃-1700℃;B型测温范围为0℃-1800℃;T型测温范围为-40℃-

高温马弗炉硅钼棒炉温度系统误差有哪些

高温马弗炉硅钼棒炉温度系统误差有哪些高温马弗炉硅钼棒的工作原理可以看出,其温度误差分为两种,主要是由热电偶和温度指示调节仪表产生的。热电偶产生的误差分析:热电偶是根据塞贝克(Seeback)效应来测量温度的。将两种不同材料的导体A、B连成闭合回路,如果使两个接点处于不同的温度T0、T,则 回路中就有

热电偶温度传感器的工作原理

热电偶是一种感温元件,是一次仪表。它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。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

温度传感基本原理

在个人电子产品、工业或医疗应用的设计中,工程师必须应对同样的挑战,即如何提升性能、增加功能并缩小尺寸。除了这些考虑因素外,他们还必须仔细监测温度以确保安全并保护系统和消费者免受伤害。众多行业的另一个共同趋势是需要处理来自更多传感器的更多数据,进一步说明了温度测量的重要性:不仅要测量系统或环境

测试仪器基础应用知识总结(二):十大故障诊断方法-2

ADC规格参数/分析  表3所示为MAX11200的基本性能指标,具有图4中所示的电路特性。  表3. MAX11200的主要技术指标 MAX11200Comments  Sample Rate (sps)10 to 120The MAX11200‘s variable

热电偶一般故障原因和处理方法

  发生故障现象:    A热电势比实际值小。    原因分析:    (1)短路。    (2)热电偶接线盒内接线柱间短路。    (3)补偿导线因绝缘烧坏而短路。    (4)补偿导线与热电偶不匹配。    (5)补偿导线与热电偶极性接反。    (6)插入深度不够和安装位置不对

耐磨热电偶故障现象和可能原因处理方法

   热电势比实际值小(显示仪表指示值偏低)   热电极短路找出短路原因,如因潮湿所致,则需   进行干燥;如因绝缘子损坏所致,则需更换绝缘子   热电偶的接线柱处积灰,造成短路清扫积灰   补偿导线线间短路   找出短路点,加强绝缘或更换补偿导线   热电偶热电极变质   在长度允许

热电偶接线盒的温度过高

  有的盐浴炉采用直型热电偶接线盒的温度高达200℃以上,虽也采用了补偿导线,但已超出规定温度范围,其补偿效果受到严重影响,所产生的补偿差值难以估计,只能采用现场校对的办法进行比较,在此情况下,需改换直角形热电偶,其接线盒可免受盐浴液面的直接热辐射作用。   注意事项   ①补偿导线

高温压力变送器的正确接线方法

  今天为大家介绍的是高温压力变送器的接线方法,话不多说,就请大家跟着小编一起来看看吧。  1、高温压力变送器无参考端温度自动补偿时,变送器校验接线  (1)使用于高温压力变送器无参考端温度自动补偿时。  (2)带补偿的热电偶高温压力变送器采用实用测量法进行校对时,也采用这种接线方式:  在变送器输

热电偶的一些基本知识

热电偶作为主要测温手段,用途十分广泛,今天就来聊聊一些关于热电偶测量原理短路因素、测量电路中的电流隔离等基础知识,方便大家深入了解热电偶这种常见温度传感器。1、热电偶测量原理       热电偶由两个具有不同热电效应的金属丝组成。当焊接点温度升高时,自

温度控制器(KSW-6-16)

  一、简介   KSW-6-16型号温度控制器为1300℃电炉的配套设备,与铂铑—铂热电偶配套使用,可对电炉内的温度进行测量、显示、控制,并可使炉膛内的温度自动保持恒温。以硅碳棒为加热元件的高温电阻炉,其加热元件的冷态与热态时的电阻值相差较大,在长期使用中硅碳棒的电阻值将逐渐变大(也称之为老化)

为什么端面热电阻的物理化学性能很稳定

 端面热电阻是一种贵金属,它的物理化学性能很稳定,尤其是耐氧化能力很强,它易于提纯,有良好的工艺性,可以制成极细的铂丝,与铜,镍等金属相比,有较高的电阻率,复现性高,是一种比较理想的热电阻材料,缺点是电阻温度系数较小,在还原介质中工作易变脆,价格也较贵。铂的纯度通常用电阻比来表示:W(10

专业的芯片技术精度0.2%级智能流量积算仪介绍

特点:专业的芯片技术精度0.2%级智能流量积算仪是优瑞达以微处理器为基础、功能齐全、有各种通讯能力、能与各种流量变送器、传感器配合使用的通用流量积算仪。由于进行了周密的可靠性设计,使得仪表具有良好的电磁兼容性和可靠性。NPLJ-C智能流量积算仪的详细资料: 1.流量积算仪概述 本仪表是一个

耐磨热电偶的正确使用方法

  耐磨热电偶在热电偶系列中具有精度高、稳定性好、测温面积宽、测温上限高、使用寿命长等优点。它可以在氧化和惰性气氛中或在真空中短时间使用,但不能在还原气氛或含有金属或非金属蒸汽的气氛中使用。耐磨热电偶的显著优点是不需要补偿线,因为热电势在0-50℃范围内小于3V。   耐磨热电偶的现场使用方法:

卡锁式连接热电偶测温有效的地方是哪里

  卡锁式连接热电偶测温有效的地方是哪里   卡锁式连接热电偶测温主要是用结点测温,就是两根热电偶丝结合的地方去测温!铠装热电偶就是当热电偶丝在测温环境下可能会受到腐蚀,而使用其他材料保护偶丝。   两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当两个接合点的温度不同时,在回路中就

卡锁式连接热电偶测温有效的地方是哪里

  卡锁式连接热电偶是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。   热电偶实际上是一种能量转换器,它将热能转换为电能,用所产生的热电势测量温度,对于热电

易福门光电传感器IC5005工作原理

  易福门光电传感器IC5005工作原理   上海谱瑞特工业自动化设备有限公司,总部位于中国的经济文化中心上海,上海位置优越,交通四通八达,到所有区域都非常方便,我们公司就在这样一个大都市,时刻等待为您服务。在国外还设有多个分公司,分公司可以直接去厂家拿货,货源稳定,种类齐全,价格优惠,货期较

KSW-6-12系列温度控制器

   KSW-6-12系列温度控制器为1000℃、1200℃电炉的配套设备,与镍铬——镍硅热电偶配套使用,可对电炉内的温度进行测量、显示、控制,并可使炉内的温度自动保持恒温。其中,KSW-6-12型为位式温控仪表控制,温度显示有数字和指针两种。KSW-6-12A型为智能数字式仪表控制。   二、

如何保证输油管线系统中DC-LWGY-C涡轮流量计量值的准确度

如何保证输油管线系统中涡轮流量计量值的准确度,如何保证输油管线系统中涡轮流量计量值的准确度是管线系统一直探讨的课题,随着信息化的发展,对输油管线系统的流量测量提出了更高的要求。我们研制的流量计主要用于输油管线系统,输送的介质一般为柴油、汽油和航空煤油等轻质油品,综合考虑各种因素采用涡轮流量计作为输油

有关耐磨热电偶的那些常见故障

 耐磨热电偶针对不同温度范围及被测介质而采用不同的高强度耐磨保护管及表面改性措施,构成复合管型实体化结构本系列产品适用于对保护管磨损严重的石油化工,输煤系统,流化床式锅炉,水泥熟料及耐火材料等流动粉体及物料的温度测里。     在耐磨热电偶行业中拥有

KSY—12—16(A)电炉温度控制器

  一、概述   1.用途和适用范围:   KSY-12-16(A)控制器是1300℃电炉的配套设备,它可对电炉内的温度进行测量、显示、控制,可使炉膛内的温度自动保持恒温。   KSY-12-16(A)控制器主要与6-13、8-13、10-13等型号产品箱式电阻炉配套使用。   2.产品特点