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过程检测系统-第二课.ppt事业单位模拟考试试题
—过程检测系统— 检测控制仪表与装置 第二章 温度检测仪表与系统 一、概述 温度是描述系统不同自由度之间能量分布状况的基本物理量,是决定一系统是否与其他系统处于热平衡的宏观性质,一切互为热平衡的系统都具有相同的温度 。温度是与大量分子的平均动能相联系,它反映了物体内部分子无规则运动的剧烈程度 第二章 温度检测仪表与系统 温标 温度:表征物体或系统的冷热程度 温标:温度的数值表示 热力学温标 第二章 温度检测仪表与系统 国际实用温标 自从1927年建立国际实用温标以来,先后作了多次修改,由于科学技术的提高,每次更接近热力学温标,准确度更高。1968年曾经作过一次较大的修改,最近一次是1990年。 根据1990国际实用温标规定:热力学温度是基本温度,用符号T表示。 温度单位是开尔文,符号为K。 第二章 温度检测仪表与系统 1K等于水三相点热力学温度的1/273.16。 1990国际温标修改了基准仪器及温度范围: 0.65~5.0K 3He和4He蒸气压温度计 3.0~24.5561K 3He、4He 定容气体温度计 13.8033~1234.93K 基准铂电阻温度计 1234.96K以上 光学或光电高计 同时对 也进行了修改 插补公式 第二节 温度检测仪表与系统 温度检测仪表的分类 根据敏感元件与被测介质接触与否 接触式 非接触式 第二章 温度检测仪表与系统 二、热电偶温度计 热电效应及热电偶 热电势主要由两部分组成:接触电势和温差电势 温差电势:同一导体因两端温度不同而产生的热电势 原因:高温端电子能量向能量小的低温端移动 第二节 温度检测仪表与系统 接触电势:两种不同导体接触时产生 原因:两者电子密度不同,扩散速度不同 温差电势比接触电势小的多 只与两种导体材料A、B及两端温度t,t0有关,与热电极的形状、大小、长短无关 第二章 温度检测仪表与系统 热电偶基本定律 中间导线定律 在A、B构成的热电偶接入第三种导体C,并使AC和BC接触的温度均为t0 标准电极定律 等值替代定律 t C t0 t0 A B 第二章 温度检测仪表与系统 常用的热电偶 任何两种导体都可组成热电偶,但作为测温的热电偶需满足: 电势值大,随温度单调上升,最 好线性 材料易获得,复制性好,价格低 物理、化学性稳定 电极的电阻小,温度系数小 热电偶丝 第二章 温度检测仪表与系统 常用标准化热电偶 型号标志 材料 温度范围/℃ S 铂铑10-铂 -50~1768 B 铂铑30-铂铑6 0~1820 K 镍铬-镍硅 镍铬-镍铝 -270~1372 E 镍铬-镍铜(康铜) -270~1000 第二章 温度检测仪表与系统 常用标准化热电偶 型号标志 材料 温度范围/℃ S 铂铑10-铂 -50~1768 B 铂铑30-铂铑6 0~1820 K 镍铬-镍硅 镍铬-镍铝 -270~1372 E 镍铬-镍铜(康铜) -270~1000 第二章 温度检测仪表与系统 常用标准化热电偶 型号标志 材料 温度范围/℃ S 铂铑10-铂 -50~1768 B 铂铑30-铂铑6 0~1820 K 镍铬-镍硅 镍铬-镍铝 -270~1372 E 镍铬-镍铜(康铜) -270~1000 第二章 温度检测仪表与系统 常用标准化热电偶 型号标志 材料 温度范围/℃ S 铂铑10-铂 -50~1768 B 铂铑30-铂铑6 0~1820 K 镍铬-镍硅 镍铬-镍铝 -270~1372 E 镍铬-镍铜(康铜) -270~1000 第二章 温度检测仪表与系统 常用标准化热电偶 型号标志 材料 温度范围/℃ S 铂铑10-铂 -50~1768 B 铂铑30-铂铑6 0~1820 K 镍铬-镍硅 镍铬-镍铝 -270~1372 E 镍铬-镍铜(康铜) -270~1000 第二章 温度检测仪表与系统 热电偶自由端温度的处理 用热电偶测温时,要求热电偶的自由端的温度保持不变(最好为0℃),热电势才是被测温度的单位函数,另外,热电偶安装位置与集中控制室距离较长。由于热电偶一般是贵金属做成,价格比较昂贵。根据等值替代定理,可用一种价格比较便宜,而热电势与热电偶的电势相近的特殊导线来代替。这种导线为“补偿导线”。 第二章 温度检测仪表与系统 补偿导线法 使用补偿导线时必须注意以下问题: 补偿导线只能在规定的温度范围内(一般为0~100℃)与热电偶的热电势相等或相近; 不同型号的热电偶有不同的补偿导线; 热电偶和补偿导线的二个接点要保持 同温; 补偿
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