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第2部分 温度测量(新).ppt

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第2部分 温度测量(新)

2.3 热电阻测温技术 例1. 某厂用线性热电特性的热电偶测温,未用补偿导线,接线如图,问:1)、若接无冷端补偿的仪表,当不加电势时,仪表显示为0oC,则在图示情况下仪表应指示多少oC? 2)、若接带冷端补偿的仪表,其它条件不变,仪表又应指示多少oC 解:1)设实际温度应为t ℃,则: E(t,0)=E(500,18),因为线性特性 所以:t=500-18=482 (℃) 2)设仪表示值为t’ ℃,则: E(t’,0)=E(500,18)+E(20,0), 因为线性特性,所以:t’=500-18+20=502 (℃) 2.3 热电阻测温技术 例2. 如图,分度K热电偶误用了分度E的补偿导线,但极性连接正确,表的指示为650oC(仪表带冷端补偿),被测温度实际为多少?已知t0’=40oC, t0=20oC。 EE(40,0)=2.419 EE(20,0)=1.192 解:EK(650,20)= EK(t,40)+EE(40,20) EE(40,20)= EE(40,0)- EE(20,0)=1.227(mV) EK(650,20)= EK(650,0)- EK(20,0)=26.227 (mV) EK (t,40)= EK(650,20)-EE(40,20)=25 (mV) EK (t,0)= EK (t,40)+ EK (40,0)=26.612 (mV) 实际温度:640.2oC 2.3 热电阻测温技术 例3.如图,某人将K型热电偶补偿导线极性接反,当炉温控于800oC时,已知t0’=50oC, t0=40oC。问测量结果和实际温度相差多少? 解:正确连接: EK(800,40) = EK (800, 0)– EK(40,0)=31.663 (mV) 查表得:760.8oC 接反,则实际电势为: E= EK(800,50)– EK(50,40) =EK (800,0)– EK(50,0)-[EK(50,0) – EK(40,0)] =30.841 (mV) 测量显示:741oC。和实际温度相差:-19.8oC 3、辐射测温的基本方法 2.6 新型温度传感器 调制盘: 由同步电动机3带动旋转,交替让参比光和被测光通过; 光电元件接收两个交变单色光脉冲信号; 经同步解调送至相敏检波器; 两路光产生一差值交变电信号;经相敏检波成直流电信号; 再经放大转换成直流0~10mA或4~20mA。该电流自动调整参比灯的亮度,使与被测光亮度相平衡,实现亮度自动跟踪(反馈部分); 同时输出显示被测温度; 反馈线性调整环节改善仪表的线性性能。 2.4 辐射式测温仪表 可调光栏14:改变开度对读数进行发射率 手动修正。 由两个开有方孔的箔片组成,通过线性凸轮可改变光栏孔的大小,来改变参比光的通光面积; 被测物发射率 =1时,光栏孔调到最大; 被测物发射率 1,调节旋钮,关小光栏孔; 调节旋钮标牌上标有 从0到1的刻度; 旋钮调到相应刻度处实现读数的发射率修正。 2.4 辐射式测温仪表 2)优点 ① 使用波长范围宽 人眼只能感受可见光; 采用敏感元件来代替人眼进行工作; 硅光电池的光谱响应波段为0.4~1.2,而PbS光敏电阻等敏感元件则主要对波长大于0.8以上的红外光及远红外光敏感; 光电高温计在可见光和红外光波长范围内均可工作。 2.4 辐射式测温仪表 2.4 辐射式测温仪表 ② 分辨率高 采用硅光电池作敏感元件; 对目标辐射取一个很窄的波段; 灵敏度比同温度范围内的光学高温计要高; 可测量小目标或较远目标的温度。 ③ 准确度高 采用干涉滤光片(或单色器),提高了仪表的单色性;硅光电池响应波段窄,使透镜聚焦产生的色差小; 不确定度减小。 ④ 可连续自动测量,响应速度快。 适合于温度的动态测量。 2.4 辐射式测温仪表 3)WDL-31型光电温度计的主要技术指标: 测温范围: ????50~300℃;  200~400℃;  300~600℃; ????400~800℃;  600~1000℃; 700~1100℃; ????800~1200℃; 900~1400℃; 1100~1600℃; ??? 1200~2000℃; 1500~2500℃; 检测器输出:0~10mA 允许基本误差:量程上限±1﹪ 反应时间:(95﹪)<1s 距离系数:L/D=100 ???L-被测目标到检测器物镜之间的工作距离L>0.5m ???D-被测物体的有效直径 2.4 辐射式测温仪表 工作光谱范围: ??硫化铅元件(pbs):1.8~2.7mm,用于400~800℃和以下测温范围; ??硅光电池元件(si)0.85~1.1mm ,用于600~1000℃和

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