• 1二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合 2三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的。 3四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
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  • 1、安装不当引入的误差 如热电偶安装的位置及插入深度不能反映炉膛的真实温度等,换句话说,热电偶不应装在太靠近门和加热的地方,插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍;热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性;热电偶冷端太靠近炉体使温度超过100℃;热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场,所以不应把热电偶和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差;热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。 2、绝缘变差而引入的误差 如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,由此引起的误差有时可达上百度。 3、热惰性引入的误差 由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。所以应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。测温环境许可时,甚至可将保护管取去。由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。测量滞后越大,热电偶波动的振幅就越小,与实际炉温的差别也就越大。当用时间常数大的热电偶测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大。为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶。时间常数与传热系数成反比,与热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,最有效的办法是尽量减小热端的尺寸。使用中,通常采用导热性能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管。在较精密的温度测量中,使用无保护套管的裸丝热电偶,但热电偶容易损坏,应及时校正及更换。 希望可以帮到你。
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  • 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。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系, 制成热电偶分度表; 分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。
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  • 热电偶温度传感器价格: 商家报价:698元 批发报价:645元 市场报价:632元 以上价格来源于网络,仅供参考。 希望我的回答能帮到您,谢谢您,望采纳
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  • 热电偶是温度传感器其中一种,温度传感器包含热电偶、热电阻、热敏电阻这三大类。 温度传感器一般是温度与电阻传函,热电偶一般是温度与电压传函。 温度传感器是负温度系数的,也就是温度升高阻值变小;热电偶是正温度系数的,温度升高阻值也升高,温度传感器价格低廉应用广泛,热电偶进口的价格昂贵,不太适合大批量使用,一般用在精密仪表设备上。
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  • 1.NTC热电阻传感器: 该类传感器为负温度系数传感器,即,传感器阻值随温度的升高而减小; 2.PTC热电阻传感器: 该类传感器为正温度系数传感器,即,传感器阻值随温度的升高而增大。
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  • 热电偶温度传感器报价参考如下: 优利德UT321 ,报价407.00;          鑫思特四通道测温仪,报价158.0; 泰仕TES-1310   数字式温度表,报价220.00; 价格来源于网络,仅供参考。
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  • 热电偶是温度传感器其中一种,温度传感器包含热电偶、热电阻、热敏电阻这三大类。热电偶是一种感温元件,是一种仪表。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。
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  • 热电偶的温度范围比PT100高,热电偶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,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就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。不同材料的热电偶测温范围不同。特点是装配简单,更换方便压簧式感温元件,抗震性能好 ,测量范围大 ,机械强度高,,耐压性能好,耐高温可达2400度 PT100多数是测-200℃ 至 650℃ 的范围。温度不高用PT100就可以了
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  • 通过感温元件来分类可以大致分成铂热电阻温度传感器、热电偶温度传感器。热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将严重影响测量的准确性。在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿正常。
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  • 热电偶一般用于中高温的测量,而热电阻主要是低温的测量。采用何种,具体看看下面的介绍: 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。 1.热电偶测温基本原理 将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。 2.热电偶的种类及结构形成 (1)热电偶的种类 常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用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。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。 标准化热电偶我国从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。 (2)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: ①组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固; ②两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路; ③补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠; ④保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。 3.热电偶冷端的温度补偿 由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上。必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。 在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃。 热电阻 热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热是阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。 1、热电阻测温原理及材料 热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。 2、热电阻的类型 1)普通型热电阻 从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。 2)铠装热电阻 铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ2--φ8mm,最小可达φmm。与普通型热电阻相比,它有下列优点:①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;②机械性能好、耐振,抗冲击;③能弯曲,便于安装④使用寿命长。 3)端面热电阻 端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。 4)隔爆型热电阻 隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸。隔爆型热电阻可用于Bla--B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。 关于温度变送器,您可以看看下面的介绍: 1、温度变送器的用途 温度变送器用于温度测量,本文将温度变送器定义为应用温度传感器进行温度检测,通过转换电路将温度传感器的信号转换为标准电流信号、标准电压信号的温度测量装置。 2、温度变送器的分类 从信号输出接口上分为4~20mA,0~10mA,0~20mA,0~5V,0~10V等,或数字/频率接口和其他接口; 从结构和安装形式上分为壁挂式,风道式,探棒式; 从温度传感器和转换电路的距离上分为一体式或分体式; 还有防爆等类型产品。 3、温度变送器的基本原理 应用温度传感器进行温度检测,其温度传感器通常为热电阻、热敏电阻、集成温度传感器、半导体温度传感器等,然后通过转换电路将温度传感器的信号转换为标准电流信号或标准电压信号。 4、温度变送器的主要技术参数 温度测量范围 温度测量准确度 温度测量信号输出形式 温度变送器的结构形式和安装形式 5、温度变送器的选用 根据测量范围选择 可以参考其使用的温度传感器类型,参见温度传感器选型; 根据精度要求选择 可以参考其使用的温度传感器类型,参见温度传感器选型; 根据信号接口选择 可以选择4~20mA,0~10mA,0~20mA,0~5V,0~10V等,或数字/频率接口和其他接口; 根据结构形式和安装要求选择,如室内安装,选用壁挂型。 工作原理: 热电阻Pt100: 通过感应温度变化达到阻值的变化 温度变送器: 1.通过确认阻值的不同计算出当前的温度 2.再根据热电阻的量程变送输出对应的标准 信号(4-20mA)值 即: 温度变化--热电阻--电阻变化--温度变送器--4~20mA信号 举个例子: Pt100的量程为:-199.9度-600.0度 温度变送器就把这个转化为标准信号后对应的 4mA就是-199.9度 20mA就是600.0度 通过确认变送器输出的电流大小就可以知道当前的温度值。
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  • 你好,热电偶温度传感器型号类型有TS105,TS118,TSED-01,TEEM-08,TESP-01,TPT300等,类型有 1.无引线芯片 2.表明贴装设备 3.环氧涂层带引线 4.小型玻璃涂层 5.标准玻璃涂层 6.高可靠性航空器件等. 希望我的回答对你有所帮助!
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  • 你好,用铂铑热电偶又叫贵金属热电偶,是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时,就会在回路内产生热电流。WR系列工业用铂铑热电偶又叫贵金属热电偶。   温度传感器(temperature transducer),是利用物质各种物理性质随温度变化的规律,把温度转换为电量的传感器。这些呈现规律性变化的物理性质主要有体。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
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  • 热电偶与温度传感器的区别:他们的原理是不同的,热电阻是通过电阻值的大小来反映温度的变化,热电偶是通过电动势的变化来反映温度的变化。热电阻是通过电阻值的大小来反映温度的变化,热电偶是通过电动势的变化来反映温度的变化。两个测温的范围也不一样,热电阻可测温负温,热电偶则不行,热电阻最大测温范围是-70-1000度,热电偶0-1800度。希望以上可帮到你。
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  • 你好,  热电阻和热电偶是温度传感器最常用的感温元件。热电偶温度传感器工作原理是两种不同金属接触面两端在不同温度时产生不同微弱电压,经放大电路来测量温度,主要用于测量高温。热电阻温度传感器的工作原理是电阻值随着温度变化,主要用于测量微小的温度变化。当我们想要测量温度的时候,应当如何选择这两种温度传感器呢?   首先看测温范围。热电阻和热电偶各有适宜的测温范围,根据实际测温点的温度及温度梯度分布情况酌情选择传感器。高温测量通常选择热点偶,中低温则选择热电阻。      其次结合现场环境状况,尤其是要考虑现场电磁兼容性能,各种杂波、谐波、差模和共模干扰信号的情况。当使用热电偶温度传感器时因温差热电势属于较微弱的电信号,易受干扰从而引入测量误差,而热电阻温度传感器因为是电流信号不易受干扰,而且又因为有三线制、四线制等可以进一步减少测量的系统误差,所以热电阻在满足测量范围的前提下还具有抗干扰性能强的优势,还没有热电偶的冷端补偿问题的麻烦。另外,现场一般在测温点都是将热电阻温度传感器接到变送器上再输出给二次仪表,不怕线路长造成信号衰减,而且不必使用造价较高的补偿导线,而热电偶温度传感器则需要使用补偿导线,这些情况下均适宜使用热电阻。当然热电阻的阻值随温度而非线性变化会引入系统误差,而且热电阻的热惯性略显大些,不能够较好的跟踪温度快速和大幅度的变化。为避免系统误差过大,接入的二次仪表出的分辨率不宜过大。   再次由于热电阻温度传感器的校准简单,其所校准点只有零点和100度时对应的电阻值,校准设备简单,校准时间很短。而热电偶温度传感器的校准由于升温和退温的缓慢性,使热偶的校准不仅时间漫长,设备复杂,且对环境的要求也很严格。因此在测介质温度符合热电阻的使用条件下,应当首先使用热电阻温度传感器。 希望我的回答能帮助到您
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  • 铂热电阻温度传感器pt100测温范围-200~850℃。 热电偶K型(镍铬-镍铝(硅))测温范围0~1100℃,短时间可测1300℃。 它们都是常用的温度传感器,作用一样。 铂热电阻测温精度高,它可以作为国际温标梯点温度之下的标准温度计。它的阻值与温度变化呈线形关系。不能测量高温。测点温困难,使用中必须由外电流供电。 热电偶结构简单制造容易,测温精度高,温度范围广。具有良好的复现性和稳定性,因此国际实用温标规定它是热力学温标的基准仪器。它便于远距离测量,因为输出的是电势信号,可以不需要外加电源,使用方便。但在低温领域中产生的热电势小,对仪表要求就高。其输出电压与温度是函数关系。热电偶使用中需要对冷端进行恒温处理或温度补偿。
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  • 利奥电子(北京)有限公司,自1994年发展至今在加拿大技术的支持下和各主机厂的倾力提携下,公司在产品质量及品种上不断创新。从开始的点火模块到之后的各种电喷系统传感器及近年的笔式点火线圈、增压系统的放气阀等。均得到多家主机厂的认可及批量供货。配套企业有沈阳三菱发动机制造有限公司、东安三菱发动机制造有限公司、绵阳新晨动力、江淮汽车、华晨汽车、比亚迪,涉及的汽车厂还有东南汽车、长丰汽车、长城汽车、比亚迪汽车、金杯汽车、中华汽车、吉利汽车等数十家汽车整车厂,并数年获得多家主机厂的A级供应商荣誉称号。
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  • k型热电偶温度传感器的性能蛮不错的,具有尽可能大和稳定的电阻温度系数和电阻率,输出最好呈线性,物理化学性能稳定,复线性好等。目前最常用的热电阻有铂热电阻和铜热电阻,装配简单,更换方便,簧式感温元件,抗震性能好,机械强度高,耐压性能好。
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  • (1)热电偶、热电阻一般根据测量温度范围选用。有振动的场合,宜选用热电偶。测量温度精度要求较高,无剧烈扰动、测量温差等场合,宜选用热电阻。 (2)测量含氢量大于5%(体积)的还原性气体,温度高于870℃时,应选用吹气式热电偶或钨铼热电偶。 (3)测量设备、管道外壁温度时,选用表面热电偶或表面热电阻。 (4)一个测温点需要在两地显示或要求备用时,选用双支式测温元件。 (5)一个测温口需要测量多点温度时(如触媒层测量),选用多点(多支)式专用热电偶。 (6)测量流动的含固体硬质颗粒的介质时,选用耐磨热电偶。 (7)在爆炸危险场所,选用隔爆型热电偶、热电阻。 (8)对测温元件在弯曲安装或快速响应要求时,可选用铠装热电阻、热电偶。
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  • 热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点 热电偶温度不同时,就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存有温差时,显示仪表将会指示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长,它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关,与热电极的长度、直径无关。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,记录仪表和电子调节器配套使用。
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