双金属温度计是靠物体热涨冷缩的机械特性产生形变和位移来指示温度,是一种非电量显示温度的形式。热电阻温度计是利用导体的温度-电阻特性来反映温度的,属电量指示温度。双金属温度计的选型须知。按双金属温度计指针盘与保护管的连接方向可以把双金属温度计分成轴向型、径向型、135°向型和万向型四种。热电偶,热电阻,双金属温度计的工作原理,之间的区别,和适用范围。热电偶,热电阻,双金属温度计工作中不需要用到磁铁;带继电器输出的数显仪,带电接点的双金属温度计有电磁铁或磁性接点。
双金属温度计是靠物体热涨冷缩的机械特性产生形变和位移来指示温度,是一种非电量显示温度的形式。
热电阻温度计是利用导体的温度-电阻特性来反映温度的,属电量(电压或电流)指示温度。
按双金属温度计指针盘与保护管的连接方向可以把双金属温度计分成轴向型、径向型、135°向型和万向型四种。
1、轴向型双金属温度计:指针盘与保护管垂直连接。
2、径向型双金属温度计:指针盘与保护管平行连接。
3、135°向型双金属温度计:指针盘与保护管成135°连接。
4、万向型双金属温度计:指针盘与保护管连接角度可任意调整。
双金属温度计是一种适合测量中低温的现场检测仪表,可直接用来测量液体、气体的温度。
主要技术参数
1、精度等级:1.5级
2、时间常数:J40S
3、保护管耐压:6.3MPa
4、接点容量:额定功率10VA(无感);最高电压:交流220V、最大工作电流:1A(无感),接点为上下限且常开。
5、表头工作环境温度:-25~55摄氏度
耐震双金属温度计又分一体式耐震电接点双金属温度计和分离式耐震电接点双金属温度计两种。
主要技术参数:
1、执行标准:JB/T8803-1998 GB3836-83
2、标度盘公称直径:60 100 150
3、精度等级:(1.0),1.5
4、热响应时间:≤40S
5、防护等级:IP55
6、角度调整误差:角度调整误差应不超过其量程的1.0%
7、回差:回差应不大于基本误差限的绝对值
8、重复性:重复性极限范围应不大于基本误差限绝对值的1/2。
扩展资料
安装注意事项:
(1)为了使热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热交换,应合理选择测点位置,尽量避免在阀门,弯头及管道和设备的死角附近装设热电阻。
(2)带有保护套管的热电阻有传热和散热损失,为了减少测量误差,热电偶和热电阻应该有足够的插入深度:
a、对于测量管道中心流体温度的热电阻,一般都应将其测量端插入到管道中心处(垂直安装或倾斜安装)。如被测流体的管道直径是200毫米,那热电阻插入深度应选择100毫米;
b、对于高温高压和高速流体的温度测量(如主蒸汽温度),为了减小保护套对流体的阻力和防止保护套在流体作用下发生断裂,可采取保护管浅插方式或采用热套式热电阻。浅插式的热电阻保护套管,其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm;热套式热电阻的标准插入深度为100mm;
c、假如需要测量是烟道内烟气的温度,尽管烟道直径为4m,热电阻插入深度1 m即可;
d、当测量原件插入深度超过1m时,应尽可能垂直安装,或加装支撑架和保护套管。
参考资料来源:百度百科-双金属温度计
热电偶和热电阻,双金属温度计的区别
热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同。
热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测量范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自 动控制和集中控制。热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象
称为热电效应,又称为塞贝克效应。闭合回路中产生的热电势有两种电势组成:温差电势和接触电势。
温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思义就是指两种不同的导
体相接触时,因为他们的电子密度不同所以产生一定的电子扩散,当他们达到一定的平衡后所形成的电势,接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们 接触点的温度。目前国际上应用的热电偶具有一个标准规范,国际上规定热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低 可测零下270摄氏度,最高可达1800摄氏度,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称
为廉价金属热电偶。
热电偶的结构有两种,普通型和铠装型。普通性热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,而铠装型热电偶则是将热电偶丝,绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。
热电偶的电信号需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶连接,使热电偶的参比
端远离电源,从而使参比端温度稳定。补偿导线又分为补偿型和延长型两种,延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同,但是实际中,延长型的导线也并不是用和 热电偶相同材质的金属,一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。补偿导线的与热电偶的连线一般都是很明了,热电偶的正极连接补偿导线的红色线,而负
极则连接剩下的颜色。一般的补偿导线的材质大部分都采用铜镍合金。
热电阻虽然在工业中应用也比较广泛,但是由于他的测温范围使他的应用受到了一定的限制,热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化
的特性。其优点也很多,也可以远传电信号,灵敏度高,稳定性强,互换性以及准确性都比较好,但是需要电源激励,不能够瞬时测量温度的变化。
工业用热电阻一般采用Pt100,Pt10,Cu50,Cu100,铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800摄氏度,铜热电阻为零下40到140摄氏度。热电阻和热电偶一样的区分类型,但是他却不需要补偿导线,而且比热点偶便宜。
双金属温度计的工作原理是利用二种不同温度膨胀系数的金属,为提高测温灵 敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状,当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开。
由于螺旋卷的一端固定而另一端和一可以自由转动的指针相连,因此,当双金属片感受到温度变化时,指针即可在一圆形分度标尺上指示出温度来。
这种仪表的测温范围是200~650℃,允许误差均为标尺两程的1%左右。
热电偶是将温度信号转换为热电动势信号,热电阻是根据测温元件电阻值的变化来判定元件的温度变化,双金属温度计是双金属片或多金属片会随着温度的变化发生弯曲,然后带动指针指示温度。 因此热电偶和热电阻都得接二次仪表,或将这些信号转换为其它的信号远传、记录等等,双金属温度计则直接指针指示,本身不能远传任何温度信号,纯机械力。
无电源或不方便电源的地方,双金属温度计肯定更有优势。双金属温度计结构也简单些,如果精度要求不高,成本会很便宜。 而热电偶、热电阻本身不能直接显示温度,须接二次仪表,这样现场显示的话通常是用电源或电池,但易远传数据,在一些不需要现场显示的地方很有优势。
热电偶,热电阻,双金属温度计工作中不需要用到磁铁;
带继电器输出的数显仪,带电接点的双金属温度计有电磁铁或磁性接点。
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