① 求热电偶得海关HS编码并告知税则选择的解题过程。
你要考试还是怎么着???靠经验自己总结吧
39172900 热电偶保护管
68151000 碳化硅再结晶热电偶保护管
68159910.99 热电偶保护管
69039000.00 热电偶保护管
69141000 测温热电偶用保护管
69149000 热电偶保护管
71159010.90 铂铑热电偶丝
71159010.90 热电偶丝
72189900.00 热电偶接头材料
73049000 热电偶保护套管
73069000 热电偶保护管
73269010 热电偶保护套管
76169910 铝水测温热电偶保护套管
81129900.00 热电偶材料
82042000 硬质合金热电偶套筒
85141010 热电偶退火炉
85143000.90 热电偶/热电阻检定炉
85144000.90 宽温区热电偶检定炉
85144000.90 铂热电偶检定炉
85168000.00 防腐型热电偶
85168000.00 隔爆型热电偶
85168000.00 隔爆热电偶
85168000.00 机电一体化热电偶
85168000.00 锅炉炉壁热电偶
85168000.00 表面热电偶
85333900.00 铠装式热电偶热电阻
85359000.00 热电偶接线盒
85365000.00 热电偶退火炉定时控温仪
85366900.00 热电偶插头
85369000.00 热电偶快速接头
85369000.00 热电偶调理端子板
85369000.00 热电偶端子
85371090.00 热电偶开关盒
85371090.90 端子式隔离热电偶信号转换器
85415000.00 热电偶保护管
85423900.00 热电偶模块
85437099.90 热电偶信号调节器
85437099.90 热电偶信号调理器
85437099.90 智能热电偶信号调理器
85439090 热电偶端子盒
85439090 8通道热电偶输入模块
85439090 碳化硅再结晶热电偶保护管
85444219 热电偶用补偿导线
85444229 热电偶补偿线
85444929 热电偶用补偿导线
85444929 测温仪表热电偶测线
85445910 热电偶用补偿电缆
85462010 热电偶瓷套管
90230000 热电偶校验装置
90251100 带热电偶(阻)温度变送器双金属温度计
90251100.00 表面热电偶温度计
90251100.00 带热电偶(阻)、温度变送器的双金属温度计
90251100.00 热电偶温度计
90251910 工业热电偶温度计
90251910 快速热电偶专用测温仪
90251990.00 热电偶测温仪
90258000 快速测温热电偶
90258000.00 热电偶温度表
90258000.00 轴承热电偶温度计
90259000 一体化热电偶温度变送器
90259000 热电偶全隔离温度变送器
90259000 热电偶式温度传感器
90259000.00 热电偶温度传感器
90259000.00 热电偶温差式温度变送器
90259000.00 热电偶温度变送器
90259000.00 全铠装热电偶/热电阻温度传感器
90283090 热电偶计
90308200 高温热电偶检定炉
90308200 热电偶测量装置
90308200.00 热电偶/热电阻检定炉
90308200.00 热电偶检定炉
90308990.00 热电偶监视仪
90308990.00 热电偶热电阻自动检定系统
90318090 卧式热电偶检定炉
90318090 标准热电偶检定炉
90318090 热电偶检定炉
90318090.00 智能热电偶校验仪
90318090.00 二等标准热电偶自动检定系统
90318090.00 工业热电偶自动检定系统
90318090.00 热电偶热电阻自动检定装置
90318090.00 热电偶温度计自动检定装置
90318090.00 热电偶温度校准器
90318090.00 热电偶校测仪
90318090.00 热电偶校验仿真仪
90318090.00 热电偶过程校验仪
90318090.00 热电偶参数检验仪
90318090.00 热电偶测温系统
90318090.00 热电偶、热电阻温度计综合自动检定装置
90318090.00 热电偶校验仪
90318090.90 热电偶校验仿真仪
90328900 热电偶毫伏变送器
90328900.00 带热电偶(阻)温度变送器
90328900.00 热电偶/热电阻温度变送器
90328900.00 热电偶温度变送器
90328900.00 热电偶温差变送器
90330000 快速取样热电偶
90330000 工业装配式热电偶
90330000 压簧固定热电偶
90330000 柴油机专用热电偶
90330000 塑料加热专用热电偶
90330000 热电偶丝材
90330000 带温度变送器防爆热电偶
90330000 钨铼热电偶丝
90330000 简易直插式热电偶
90330000 测量端裸露式热电偶
90330000 卡帽压簧式热电偶
90330000 快速热电偶偶头
90330000 高温热电偶
90330000 锌液专用热电偶
90330000 表面热电偶
90330000 抗振耐磨热电偶
90330000 装配式铂铑-铂铑热电偶
90330000 装配式铂铑-铂热电偶
90330000 装配式镍铬-铜镍热电偶
90330000 拱顶热电偶
90330000 钨铼快速微型热电偶
90330000 轴承式表面热电偶
90330000 表面式热电偶
90330000 手柄式铠装热电偶
90330000 铠装带插式热电偶
90330000 高温铂铑热电偶
90330000 携带式表面热电偶
90330000 电厂测温耐磨热电偶/热电阻
90330000 补偿导线式铠装热电偶
90330000 隔爆型热电偶
90330000 瓷保护式热电偶
90330000 硫化床电厂用耐磨热电偶
90330000 水泥厂专用耐磨热电偶
90330000 吹气热电偶
90330000 高温防腐热电偶
90330000 炉管刀刃热电偶
90330000 铁铝瓷热电偶
90330000 钨铼合金热电偶
90330000 电站专用热电偶/热电阻
90330000 高灵敏热电偶
90330000 热电偶用补偿导线合金丝
90330000 电厂锅炉风粉在线系统测温专用高耐磨热电偶
90330000 硫化床炉专用耐磨热电偶
90330000 微型热电偶
90330000 多点热电偶
90330000 防火热电偶
90330000 抗震耐磨热电偶
90330000 特种热电偶
90330000 特种铠装热电偶
90330000 石油工业专用热电偶
90330000 铠装防爆热电偶
90330000 高温耐磨热电偶
90330000 铂铑30-铂铑6热电偶
90330000 陶瓷热电偶
90330000 镍铬硅-镍硅热电偶
90330000 铁康-铜热电偶
90330000 铝水测温热电偶
90330000 电机镍铬-镍硅热电偶
90330000 高温耐磨抗腐蚀热电偶
90330000 化工测温热电偶
90330000 耐磨耐腐热电偶
90330000 爆炸热电偶
90330000 K型热电偶
90330000 无接线盒式铠装热电偶
90330000 耐腐蚀耐磨防附着热电偶
90330000 工业用隔爆热电偶
90330000 防溅型接线盒式铠装热电偶
90330000 防爆型接线盒式铠装热电偶
90330000 金属插座型铠装热电偶
90330000 塑料插座型铠装热电偶
90330000.00 反应烧结碳化硅热电偶
90330000.00 带锥形保护管式热电偶
90330000.00 装配式镍铬-镍硅热电偶
90330000.00 装配式热电偶
90330000.00 装配热电偶
90330000.00 装配式铂铑热电偶
90330000.00 装铠装热电偶
90330000.00 轴承热电偶
90330000.00 中温中压热电偶
90330000.00 真空炉专用热电偶
90330000.00 针棒热电偶
90330000.00 再结晶碳化硅保护管热电偶
90330000.00 针型热电偶
90330000.00 针状热电偶
90330000.00 温度一体化热电偶
90330000 工业用隔爆热电偶
90330000 防溅型接线盒式铠装热电偶
90330000 防爆型接线盒式铠装热电偶
90330000 金属插座型铠装热电偶
90330000 塑料插座型铠装热电偶
90330000.00 反应烧结碳化硅热电偶
90330000.00 带锥形保护管式热电偶
90330000.00 装配式镍铬-镍硅热电偶
90330000.00 装配式热电偶
90330000.00 装配热电偶
90330000.00 装配式铂铑热电偶
90330000.00 装铠装热电偶
90330000.00 轴承热电偶
90330000.00 中温中压热电偶
90330000.00 真空炉专用热电偶
90330000.00 针棒热电偶
90330000.00 再结晶碳化硅保护管热电偶
90330000.00 针型热电偶
90330000.00 针状热电偶
90330000.00 温度一体化热电偶
90330000.00 无固定装置热电偶
90330000.00 无固定装置式热电偶
90330000.00 无保护管热电偶
90330000.00 钨钼热电偶丝
90330000.00 钨铼热电偶
90330000.00 铁-康铜热电偶
90330000.00 探头式热电偶
90330000.00 碳化硅保护管热电偶
90330000.00 特殊规格热电偶
90330000.00 压簧热电偶配件
90330000.00 压簧式热电偶
90330000.00 压簧固定式热电偶
90330000.00 小型热电偶
90330000.00 硬质合金保护套管耐磨热电偶
90330000.00 仪表热电偶
90330000.00 烟道热电偶
90330000.00 阳极焙烧炉专用热电偶
90330000.00 石化用热电偶
90330000.00 手柄式热电偶
90330000.00 实体化铂铑热电偶
90330000.00 渗碳炉专用特种实体热电偶
90330000.00 双支铂铑30-铂铑6热电偶
90330000.00 水泥行业测温专用热电偶
90330000.00 热套式热电偶
90330000.00 热风炉热电偶
90330000.00 热风炉专用热电偶
90330000.00 热电偶仪表
90330000.00 热电偶元件
90330000.00 热电阻/热电偶
90330000.00 热电偶式毫伏变送器
90330000.00 热电偶配件
90330000.00 热电偶温度隔离变送器
90330000.00 热电偶传感器
90330000.00 热电偶传感器配件
90330000.00 热电偶单双路变送器
90330000.00 热电偶/毫伏信号转换变送器
90330000.00 热电偶
90330000.00 金属热电偶
90330000.00 浸渍型快速热电偶
90330000.00 浸入式金属被覆型热电偶探针
90330000.00 连续测温专用热电偶
90330000.00 快速通断铠装热电偶
90330000.00 快速微型热电偶
90330000.00 可切断式耐磨热电偶
90330000.00 抗氧化钨铼热电偶
90330000.00 铠装隔爆热电偶
90330000.00 铠装式热电偶
90330000.00 铠装热电偶丝
90330000.00 铠装式铂铑热电偶
90330000.00 铠装普通型热电偶
90330000.00 铠装热电偶
90330000.00 铠装压簧热电偶热电阻
90330000.00 镍铬-康铜热电偶
90330000.00 镍铬-铜镍热电偶
90330000.00 耐磨陶瓷热电偶
90330000.00 耐磨热电偶
90330000.00 耐磨耐高温热电偶
90330000.00 耐腐蚀热电偶
90330000.00 耐腐蚀、耐磨和防附着热电偶
90330000.00 耐腐热电偶
90330000.00 钼保护测温热电偶
90330000.00 螺钉固定式热电偶
90330000.00 活动法兰角尺形热电偶
90330000.00 活动法兰式热电偶
90330000.00 弧型热电偶
90330000.00 管壁炉壁热电偶
90330000.00 工业测温用热电偶
90330000.00 工业电热电偶
90330000.00 固定螺纹式热电偶
90330000.00 固定法兰式热电偶
90330000.00 固定装置热电偶
90330000.00 工业用热电偶
90330000.00 工业用防爆热电偶
90330000.00 工业用装配式热电偶
90330000.00 工业热电偶
90330000.00 隔爆热电偶
90330000.00 隔爆式热电偶
90330000.00 隔爆一体热电偶
90330000.00 隔热型热电偶
90330000.00 高压防爆热电偶
90330000.00 高压铠装热电偶
90330000.00 高炉热电偶
90330000.00 高温高压热电偶
90330000.00 高精度热电偶
90330000.00 高温盐浴炉专用热电偶
90330000.00 标准热电偶
90330000.00 单支铂铑10-铂热电偶
90330000.00 单支铂铑30-铂铑6热电偶
90330000.00 低温低压热电偶
90330000.00 电机铁芯热电偶
90330000.00 二节式热电偶
90330000.00 端面热电偶
90330000.00 多对式铠装式热电偶
90330000.00 多点铠装热电偶
90330000.00 电站测温用热电偶
90330000.00 电站测温专用热电偶
90330000.00 电站用热电偶
90330000.00 带温度变送器热电偶
90330000.00 带补强管铠装热电偶
90330000.00 带补强管阻内漏铠装热电偶
90330000.00 高压铠装热电偶
90330000.00 高炉热电偶
90330000.00 高温高压热电偶
90330000.00 高精度热电偶
90330000.00 高温盐浴炉专用热电偶
90330000.00 标准热电偶
90330000.00 单支铂铑10-铂热电偶
90330000.00 单支铂铑30-铂铑6热电偶
90330000.00 低温低压热电偶
90330000.00 电机铁芯热电偶
90330000.00 二节式热电偶
90330000.00 端面热电偶
90330000.00 多对式铠装式热电偶
90330000.00 多点铠装热电偶
90330000.00 电站测温用热电偶
90330000.00 电站测温专用热电偶
90330000.00 电站用热电偶
90330000.00 带温度变送器热电偶
90330000.00 带补强管铠装热电偶
90330000.00 带补强管阻内漏铠装热电偶
90330000.90 装配式热电偶
90330000.90 小型热电偶
90330000.90 压簧固定式热电偶
90330000.90 压簧热电偶
90330000.90 碳化硅热电偶
90330000.90 两节式热电偶
90330000.90 耐腐耐磨式热电偶
90330000.90 耐磨型热电偶
90330000.90 镍铬-铜镍热电偶
90330000.90 镍铬-镍硅热电偶
90330000.90 铠装热电偶材料
90330000.90 快速测温热电偶
90330000.90 快速热电偶
90330000.90 快速微型热电偶
90330000.90 热电偶
90330000.90 热电偶丝
90330000.90 热电偶探针
90330000.90 热电偶阻
90330000.90 热套式热电偶
90330000.90 普通热电偶
90330000.90 气体热电偶探针
90330000.90 防腐热电偶
90330000.90 防爆热电偶
90330000.90 铂铑-铂铑热电偶
90330000.90 铂铑-铂热电偶
90330000.90 测温热电偶
90330000.90 电站专用热电偶
90330000.90 电机铁芯热电偶
90330000.90 低温低压热电偶
90330000.90 标准热电偶
90330000.90 表面测温热电偶探针
90330000.90 高精度热电偶
90330000.90 高温高压热电偶
90330000.90 工业用装配式热电偶
90330000.90 工业用热电偶
90330000.90 压簧式热电偶
90330000.90 工业热电偶
90330000.90 隔爆式热电偶
90330000.90 铠装式热电偶
90330000.90 装配热电偶
90330000.90 循环流化床耐磨热电偶
90330000.90 铂铑热电偶
90330000.90 保护帽式铠装热电偶
90330000.90 高炉热电偶
② 热电阻与热电偶热电阻与热电偶有何区别
热电阻工作原理
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。
与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。
金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即
Rt=Rt0[1+α(t-t0)]
式中,Rt为温度t时的阻值;Rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。
半导体热敏电阻的阻值和温度关系为
Rt=AeB/t
式中Rt为温度为t时的阻值;A、B取决于半导体材料的结构的常数。
相比较而言,热敏电阻的温度系数更大,常温下的电阻值更高(通常在数千欧以上),但互换性较差,非线性严重,测温范围只有-50~300℃左右,大量用于家电和汽车用温度检测和控制。金属热电阻一般适用于-200~500℃范围内的温度测量,其特点是测量准确、稳定性好、性能可靠,在程控制中的应用极其广泛。
热电阻材料
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。
热电阻种类
(1)精密型热电阻:工业常用热电阻感温元件(电阻体)的结构及特点。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。为消除引线电阻的影响同般采用三线制或四线制。
(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。
工业上常用金属热电阻
从电阻随温度的变化来看,大部分金属导体都有这个性质,但并不是都能用作测温热电阻,作为热电阻的金属材料一般要求:尽可能大而且稳定的温度系数、电阻率要大(在同样灵敏度下减小传感器的尺寸)、在使用的温度范围内具有稳定的化学物理性能、材料的复制性好、电阻值随温度变化要有间值函数关系(最好呈线性关系)。
目前应用最广泛的热电阻材料是铂和铜:铂电阻精度高,适用于中性和氧化性介质,稳定性好,具有一定的非线性,温度越高电阻变化率越小;铜电阻在测温范围内电阻值和温度呈线性关系,温度线数大,适用于无腐蚀介质,超过150易被氧化。中国最常用的有R0=10Ω、R0=100Ω和R0=1000Ω等几种,它们的分度号分别为Pt10、Pt100、Pt1000;铜电阻有R0=50Ω和R0=100Ω两种,它们的分度号为Cu50和Cu100。其中Pt100和Cu50的应用最为广泛。
热电阻的信号连接方式
热电阻是把温度变化转换为电阻值变化的一次元件,通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它一次仪表上。工业用热电阻安装在生产现场,与控制室之间存在一定的距离,因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。
目前热电阻的引线主要有三种方式
○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引线电阻。
○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。
热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。工业上一般都采用三线制接法。热电偶产生的是毫伏信号,不存在这个问题。
热电阻测温系统的组成
(1)热电阻测温系统一般由热电阻、连接导线和显示仪表等组成。必须注意以下两点:
①热电阻和显示仪表的分度号必须一致
②为了消除连接导线电阻变化的影响,必须采用三线制接法。具体内容参见本篇第三章。
(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电阻体的断路修理必然要改变电阻丝的长短而影响电阻值,为此更换新的电阻体为好,若采用焊接修理,焊后要校验合格后才能使用。
热电偶和热电阻的区别
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.
首先,介绍一下热电偶,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吻范围宽,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。但是热电偶的电信号却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。
其次我们介绍一下热电阻,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。
③ 热电阻、热电偶的 校验方法
校验设备:恒温槽、高精度数显表、连接导线(四线制)
校验方法:将热电阻插入恒温回槽,插入深度答一般为300mm左右,将恒温槽温度控制于0度和100度,用导线将数显表和热电阻连接起来,0度和100度测试三次,取平均值,看显示数据,热电阻为PT100、PT20、PT10、PT500、CU50等一系列分度,看0度的显示数据,然后将100度的数据除以0度的数据,得到一个系数。根据这些数据和系数和分度表进行对照,A级:+-0.06欧姆,B级:+-0.12欧姆
④ 热工仪表校验仪有哪些东西
热工仪表校验仪有哪些东西
电力专用车
电力专用指挥车
应急电源车
电力预防性试验车
电力耐压试验车
带电作业车
化学试验车
电缆试验车
在线监测、巡检设备
ED0506系列数字式SF6气体微水、密度综
ED0502F型六氟化硫在线监测报警系统
ED0308系列断路器在线监测系统
ED0210型变压器油中气体含量在线监测系统
容性设备及避雷器绝缘在线监测系统
变电站绝缘子污秽在线监测系统
ED0702A型本安型在线式氢气露点仪
ED0704型在线式氢气纯度分析仪
ED0710系列在线式氢气综合分析仪
绝缘耐压试验设备
SJTU系列冲击电压发生器
YDQ系列充气超轻型试验变压器
YDQD系列带抽头充气式多用高压试验变压器
YDQW系列充气无晕超轻型试验变压器
YDQJC系列充气式串激高压试验变压器
YD系列油浸式高压轻型试验变压器
YDJC系列串激轻型试验变压器
EDCDP系列超低频高压发生器
GTU系列高电压大容量充气式无局放高压组合电
JY系列绝缘筒式无局放全绝缘试验变压器
EDCZB-09型操作波发生器装置
GTB系列干式高压试验变压器
ED2690/ED2691智能耐压测试仪
ED2671A通用交/直流耐压测试仪
ED2670/ED2670A通用交流耐压测试
ZDTC系列高压试验变压器电动操作台
ED2672/ED2672A耐压/绝缘电阻测
ED2670B通用交/直流耐压测试仪
TPXB系列调频串联谐振装置
TC系列高压试验变压器操作台
XC系列高压试验变压器操作箱
TPXB-B系列变电站电器设备交流耐压调频串
TPXB-C系列CVT检验用工频串联谐振装置
TPXB-D系列电缆交流耐压调频串联谐振装置
TPXB-E系列发电机交流耐压调频调感串联谐
TPXB-F系列发电机交流耐压工频串联谐振装
TPCB系列变频控制电源
EDYD系列激励变压器
EDFC系列电容分压器
EDDK系列电抗器
DMA2550型绝缘电阻测试仪
DMB5000型绝缘电阻测试仪
DMC2000型绝缘电阻测试仪
DMD系列绝缘电阻测试仪
DME2305型数显绝缘电阻测试仪
DME2306型数显绝缘电阻测试仪
Q50-300 放电保护球隙
FRC系列交直流数字分压器
H9840型保护式直流数字微安表
高压滤波电容
TAG6000型无线高压核相器
2DL系列高压硅堆
FZ系列高压直流放电棒
FRD型高压核相器
YDQ-Ⅱ型声光伸缩验电器
400ml标准式试油杯
均压球
水电阻
警示灯,警示牌
EDC系列高压电容
测试导线、电流型、电压型多功能连接件,接插件
变压器试验设备
BRTC-I型阻抗法绕组变形特性测试仪
BRTC-II型频响法绕组变形特性测试仪
BTRC-III型频响法、阻抗法变压器绕组变
ED0202A系列变压器综合特性测试台
ED0202B系列变压器综合特性测试台
ED0202C系列全自动变压器综合特性测试台
ED0203型变压器变比全自动测试仪
ED0203B型全自动三相变压器变比测试仪
ED0204-1型(原H9820)变压器直流
ED0204-2型变压器直流电阻测试仪
ED0204-3型变压器直流电阻测试仪
ED0204-5型变压器直流电阻测试仪
ED0204-10型变压器直流电阻测试仪
ED0204-20型变压器直流电阻测试
ED0204-40型变压器直流电阻测试仪
ED0204-III型变压器直流电阻测试仪
ED0205型变压器损耗线路参数测试仪
ED0207型变压器容量及空负载特性测试仪
ED0209型电抗器电参数测试仪
EDBYKC-2000A型电力变压器有载开关
EDBYKC-2000B型电力变压器有载开关
EDTCD-2008型局部放电检测仪
ED2102系列数字式局部放电检测仪
JZF—10校正脉冲发生器
JZF-9型校正脉冲发生器
60KV-1000PF无局部放电耦合电容
60-300KV-1000PF无局部放电耦合
EDGLB系列倍频发电机电源隔离滤波器
EDLB系列电源隔离滤波器
EDKLB系列滤波控制电源
TPCB-W系列纯净变频综合试验电源
EDBP系列倍频发电机组
SBF系列三倍频发生器
EDGWS型工频介质损耗自动测试仪
EDDX6000型异频介质损耗自动测试仪
RLC—9QYG系列瓦斯(气体)继电器压力释
RLC-8QYG气体继电器压力释放阀自动测试
红外热像仪
HM-160红外热像仪
E8-N红外热像仪
HM-200红外热像仪
E8-TN红外热像仪
HM-300红外热像仪
E8-GN红外热像仪
HY-S280红外热像仪
HY-S380红外热像仪
HY-G90红外热像仪
HY-6800红外热像仪
HR-600红外热像仪
JK150红外热像仪
JK350红外热像仪
JK650红外热像仪
SAT-JK150/350/650-V红外热
SAT-CK350-VN红外热像仪
SAT-CK351-N红外热像仪
SAT-CK350-U红外热像仪
SAT-CK350-W红外热像仪
HRYXJ-A(384)红外热像仪
HRYXJ-A(160)红外热像仪
YRH250红外热像仪
YRH-600矿用本质安全型红外热像仪
NV618夜间驾驶安全辅助系统
NV628夜间驾驶安全辅助系统
MC601体温筛查红外热像仪
MC602体温筛查红外热像仪
MC603体温筛查红外热像仪
MC602C体温筛查红外热像仪
避器测试设备
ED0401-I型避雷器放电记录器校验仪
ZGF-Q系列轻便型直流高压发生器
ED0401-II型雷击(放电)计数器校验器
ZGF系列便携式直流高压发生器
ED0403—II型氧化锌避雷器特性测试仪
ZGF-600kV/5mA直流高压发生器
ED0402-I型氧化锌避雷器直流参数测试仪
ED0402-II型氧化锌避雷器直流参数测试
ED0403—I型氧化锌避雷器特性测试仪
开关检测设备
ED0301HMT开关低压断路器测试仪
ED0301C型高压开关动特性测试仪
ED0301A型接触器同步测试仪
ED0301B型高压开关动特性测试仪
ED030G型高压开关动特性测试仪
ED0303B型回路电阻测试仪
ED0302A型高压开关操作电源
ED0302B型高压开关动作试验仪
ED0303A型回路电阻测试仪
ED0301E型高压开关动特性测试仪
ED0301F型高压开关动特性测试仪
ED0301H型石墨触头开关测试仪
ED0303C型回路电阻测试仪
ED0301D型高压开关动特性测试仪
ED0304-I型真空度测量仪
ED0304-II型真空度测量仪
ED0305A煤矿开关综合测试台
ED0305B型高压开关试验电源车
ED0306系列通用温升测量系统
DDG系列便携式大电流发生器
ED0309型直流断路器安秒特性测试系统
ED0307-1开关特性智能测试系统
ED0307-2型开关特性智能测试系统
ED0307-3型开关特性智能测试系统
ED0308型高压断路器磨合测试系统
ED0310型开关柜局放监测整体解决方案
ED03011A型高压开关柜接地电阻测试仪
ED03011B型高压开关柜接地电阻测试仪
电机检测设备
EDHNZ-1型发电机转子交流阻抗测试仪
EDR-102型发电机特性测试仪
ED2605型匝间绝缘冲击耐压试验仪
EDHNZ-3型发电机转子交流阻抗测试仪
EDHNZ-4型发电机转子交流阻抗测试仪
EDTS系列电动机综合测试台
优越的低速加载能力基本上从零速开始就可以提供
油化分析检测设备
EDWS-3型微量水分测定仪
EDWS-5型微量水分测定仪
EDWS-8型微量水分测定仪
EDBSD-2型闭口闪点测试仪
EDBSD-07型闭口闪点测定仪
EDKSD-3型开口闪点测定仪
EDKSD-07型开口闪点全自动测定仪
EDZL—2型自动张力仪
EDZL—3型自动张力仪
EDSZ—3型石油产品酸值全自动测定仪
EDPH-07型水溶性酸测定仪
EDND-2型石油产品运动粘度测定仪
EDND-3型石油产品运动粘度测定仪
EDZND-8型凝点倾点测定仪
EDZND-10型凝点自动测定仪
EDWS-10型油中水分测定仪
EDSKD—3型绝缘油体积电阻率自动测定仪
EDDZ-3型多功能振荡仪
EDDW-1型低温稳定型实验仪
EDXS-2型液相锈蚀测定仪
EDXS-3型液相锈蚀测定仪
EDRH-3型破乳化测定仪
EDPM-07型泡沫特性测定仪
EDRD-09型全自动自燃点测定仪
EDKF-09型空气释放值测定仪
EDZY-08型全自动旋转氧弹值测定仪
EDFF型电阻探针腐蚀监测仪
EDLQ-2型沥青油污器皿清洗器
EDZL-2A型石油产品蒸馏仪
EDSY-1型恒温水浴
EDIJJ—II型绝缘油介电强度测试仪
EDIJJ—IIB型绝缘油介电强度测试仪
EDIJJ—III型三杯式绝缘油介电强度测试
EDIJJ—VI型六杯式绝缘油介电强度测试仪
DZL系列单级高效真空滤油机
DZL-A系列双级高效真空滤油机
LY系列板框压力式滤油机
SL系列手提式滤油机
ED6000型一体化精密油介损测试仪
EDMD系列密度仪
SF6气体检测回收设
ED0501B型精密露点仪
ED0501D型精密露点仪(SF6微量水分测
ED0501E型精密露点仪(SF6微量水分测
ED0501F型冷镜式精密露点仪
DMT-142P型精密露点仪
DMT-242系列便携式SF6露点仪
ED0502A型高精度SF6气体检漏仪
ED0502B型SF6定量检漏仪
ED0502C型六氟化硫气体检漏仪
ED0502D型六氟化硫气体检漏仪
ED0502E型SF6气体定量检漏仪
ED0502F型六氟化硫在线监测报警系统
ED0503A型SF6纯度分析仪
ED0503B型SF6纯度分析仪
ED0503C型SF6气体浓度(百分比)分析
ED0504A型SF6分解产物检测器
ED0504B型SF6故障定位分析仪
ED0504C型SF6智能分解产物测试仪
ED0505C型SF6气体密度继电器校验仪
ED0505D型SF6气体密度继电器校验仪
ED0506系列数字式SF6气体微水、密度综
ED0507C型SF6断路器转接过滤装置
ED0507D型SF6开关维护多功能接头附件
ED0507E型SF6气体取样装置
ED0508DP型SF6综合测试仪
ED0508DF型SF6综合测试仪
ED0508PF型SF6综合测试仪
ED0508DPF型SF6综合测试仪
ED0510型激光型sf6气体和氧气在线检测
ED0511型SF6气体泄漏激光成像仪
EDHC-12Y型SF6气体回收装置
EDHC-38Y-160W型SF6气体回收充
EDHC-15Y-15W型SF6气体回收净化
EDHC-15Y-15L型立式SF6气体回收
EDHC-RF300C型SF6气体回收净化提
ED30C型SF6气体微型无油回收装置
VCH-B046R02型抽真空装置
VCH-8型SF6气体抽真空充气装置
VCH-16型SF6气体抽真空充气体装置
VCH-30型SF6气体抽真空充气装置
VCH-70型SF6气体抽真空充气装置
VCH-150型SF6气体抽真空充气装置
SF6气体储罐
Mega系列全自动SF6气体回收装置
Compact系列手动SF6气体回收装置
Economy系列全自动SF6气体液态回收装
C500R02 SF6 称重储存罐
ED280C型小型SF6气体无油回收装置
H2气体分析检测设备
DMT-242型便携式氢气露点仪
ED0702A型本安型在线式氢气露点仪
ED0702B型在线式露点仪
ED0702C型Transmet本安型在线式
ED0703型便携式热导型氢气纯度分析仪
ED0704型在线式氢气纯度分析仪
ED0705型便携式氢中氧、氧中氢分析仪
ED0706A型在线式氢中氧H2-O2分析仪
ED0706B型在线式氧中氢O2-H2分析仪
ED0707型数字式气体检漏仪
ED0708型在线式氢气泄漏报警系统
ED0709A型便携式氢气综合测试仪
ED0709B型便携式氢气综合测试仪
ED0709C型便携式氢气综合测试仪
ED0709D型便携式氢气综合测试仪
ED0710系列在线式氢气综合分析仪
二次回路、保护设备
MPT2300A型微机型继电保护测试系统
MPT2300B型微机型继电保护测试系统
MPT2300C型微机型继电保护测试系统
MPT4330(MPT4340)型微机型继电
MPT6430(MPT6440)型微机型继电
MPT2800型同期装置测试仪
ED0101A型单相热继电器测试仪(电动机保
ED0101B型单相热继电器测试仪(电动机保
ED0101C型三相热继电器测试仪(电动机保
ED0101D型三相热继电器测试仪(电动机保
ED0102型功率差动继电器校验仪
ED0103A型剩余电流保护装置动作特性测试
ED0104型继电保护校验仪
ED0105型综合移相器
ED0107A型断路器模拟试验装置
ED0107B型断路器模拟试验装置
ED0107C型断路器模拟试验装置
ED0107D型断路器模拟试验装置
ED0601型漏电保护器测试仪
ED0602型数字毫秒计
ED0603型相序表
ED0604A型数字双钳相位伏安表
ED0605A型保护回路矢量分析仪
ED0605B型保护回路矢量分析仪
ED0606B型智能三相用电检查仪
ED0607A型三相多功能伏安相位表
ED0607B型智能型三相相位伏安表
ED0608型直流系统接地故障测试仪
ED0609型低频信号发生器(原DPX-II
ED0610型单节蓄电池电池活化仪
ED0611型蓄电池组巡回监测仪
ED0612-30型智能蓄电池放电负载测试仪
ED0612-50型智能蓄电池放电负载测试仪
ED0612-100型智能蓄电池放电负载测试
ED0612-150型智能蓄电池放电负载测试
ED0612-200型智能蓄电池放电负载测试
3551型蓄电池内阻测试仪
ED0604A型数字双钳相位伏安表
运行线路检测设备
ZD-3型复合绝缘子带电检测仪
ED-5700型绝缘子分布电压测试仪
EDHZD-1型电缆故障定位仪
EDHZC-3型电缆故障测试仪
EDHZC-4型电缆故障测试仪
EDHZC-5型通信电缆故障测试仪
EDSB-1型电缆识别仪
EDSB-2型带电电缆识别仪
EDZS-1型电缆扎伤器
EDZS-2型电缆安全刺扎器
EDHZC-6型地下管线探测仪
脉冲电容
EDGY-3型电缆故障用一体化高压发生器
EDGY-4型电缆故障用分体高压发生器
EDHZD-2型液显多功能定点仪
EDWG-16型线路故障距离测试仪
LY-DY-III型智能型电导盐密仪
ED2006型灰密测量成套装置
ED2007型高低压钳形电流表
ED2007B型高低压钳形电流表
ED2008A型全自动电容电感测试仪
ED2008B型全自动电容电桥测试仪
ED2008C型配网电容电流测试仪
接地装置检测设备
ED4001型双钳口接地电阻测试仪
ED4002型双钳口接地电阻测试仪(高压铁塔
ED4003型双钳口接地电阻测试仪
ED4004型双钳多功能接地电阻测试仪
EDWR-II型大型地网接地电阻测试仪
EDWR-III型大型地网接地电阻测试仪
EDJC-I型杆塔接地电阻测试仪
ED2668型智能接地电阻测试仪
ED2667型通用接地电阻测试仪
ED2571型数字式接地电阻测试仪
EDTY型电气设备地网导通检测仪
DJZ系列发电厂和变电所接地电阻测试装置
ETCR2100+型钳形接地电阻测试仪
ETCR2000+型钳形接地电阻测试仪
互感器计量检测设备
EDHP型一体化互感器检定装置
EDJHP型极速全程控源互感器检定装置
EDHG—III型中文大液晶智能型互感器校验
EDHG—V型智能型互感器校验仪
EDHL—II型电流互感器现场测试装置
EDHL—I型电流互感器(误差分析)测试仪
EDYJ—II型二次压降全自动测试仪
EDFH—II型互感器二次负荷在线测试仪
EDYF-I型二次压降及负荷测试仪
HJQ系列精密电压互感器(充气式)
HJY系列精密电压互感器(油浸式)
HJG系列精密电压互感器(干式)
HL系列标准电流互感器
EDFY-95型电压互感器负荷箱
EDFY-96型电流互感器负荷箱
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TD-2500M铟点锡点锌点固定点配件
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ED204型多功能压力仪表检定台
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ED304型多功能三相电测量仪表校验装置
ED305型多功能交流采样变送器校验装置
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ED101多功能过程仪表校验仪
ED102多功能现场校验仪
ED103多功能热工校验仪
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⑤ 热电偶温度传感器测温仪硬件系统的设计
集成温度传感器AD590及其应用
摘 要:AD590是AD公司利用PN结构正向电流与温度的关系制成的电流输出型两端温度传感器,文中介绍了AD590的功能和特性,分析了AD590的工作原理,给出了采用AD590设计的...
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集成温度传感器AD590及其应用
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温度传感器,使用范围广,数量多,居各种传感器之首。温度传感器的发展大致经历了以下3个阶段:
1.传统的分立式温度传感器(含敏感元件),主要是能够进行非电量和电量之间转换。2.模拟集成温度传感器/控制器。
3.智能温度传感器。目前,国际上新型温度传感器正从模拟式想数字式、集成化向智能化及网络化的方向发展。
温度传感器的分类
温度传感器按传感器与被测介质的接触方式可分为两大类:一类是接触式温度传感器,一类是非接触式温度传感器。
接触式温度传感器的测温元件与被测对象要有良好的热接触,通过热传导及对流原理达到热平衡,这是的示值即为被测对象的温度。这种测温方法精度比较高,并可测量物体内部的温度分布。但对于运动的、热容量比较小的及对感温元件有腐蚀作用的对象,这种方法将会产生很大的误差。
非接触测温的测温元件与被测对象互不接触。常用的是辐射热交换原理。此种测稳方法的主要特点是可测量运动状态的小目标及热容量小或变化迅速的对象,也可测量温度场的温度分布,但受环境的影响比较大。
温度传感器的发展
1.传统的分立式温度传感器——热电偶传感器
热电偶传感器是工业测量中应用最广泛的一种温度传感器,它与被测对象直接接触,不受中间介质的影响,具有较高的精度;测量范围广,可从-50~1600℃进行连续测量,特殊的热电偶如金铁——镍铬,最低可测到-269℃,钨——铼最高可达2800℃。
2.模拟集成温度传感器
集成传感器是采用硅半导体集成工艺制成的,因此亦称硅传感器或单片集成温度传感器。模拟集成温度传感器是在20世纪80年代问世的,它将温度传感器集成在一个芯片上、可完成温度测量及模拟信号输出等功能。
模拟集成温度传感器的主要特点是功能单一(仅测量温度)、测温误差小、价格低、响应速度快、传输距离远、体积小、微功耗等,适合远距离测温,不需要进行非线性校准,外围电路简单。
2.1光纤传感器
光纤式测温原理
光纤测温技术可分为两类:一是利用辐射式测量原理,光纤作为传输光通量的导体,配合光敏元件构成结构型传感器;二是光纤本身就是感温部件同时又是传输光通量的功能型传感器。光纤挠性好、透光谱段宽、传输损耗低,无论是就地使用或远传均十分方便而且光纤直径小,可以单根、成束、Y型或阵列方式使用,结构布置简单且体积小。因此,作为温度计,适用的检测对象几乎无所不包,可用于其他温度计难以应用的特殊场合,如密封、高电压、强磁场、核辐射、严格防爆、防水、防腐、特小空间或特小工件等等。目前,光纤测温技术主要有全辐射测温法、单辐射测温法、双波长测温法及多波长测温等
2.1.1 全辐射测温法
全辐射测温法是测量全波段的辐射能量,由普朗克定律:
测量中由于周围背景的辐射、测试距离、介质的吸收、发射及透过率等的变化都会严重影响准确度。同时辐射率也很难预知。但因该高温计的结构简单,使用操作方便,而且自动测量,测温范围宽,故在工业中一般作为固定目标的监控温度装置。该类光纤温度计测量范围一般在600~3000℃,最大误差为16℃。
2.1.2 单辐射测温法
由黑体辐射定律可知,物体在某温度下的单色辐射度是温度的单值函数,而且单色辐射度的增长速度较温度升高快得多,可以通过对于单辐射亮度的测量获得温度信息。在常用温度与波长范围内,单色辐射亮度用维恩公式表示:
2.1.3 双波长测温法
双波长测温法是利用不同工作波长的两路信号比值与温度的单值关系确定物体温度。两路信号的比值由下式给出:
际应用时,测得R(T)后,通过查表获知温度T。同时,恰当地选择λ1和λ2,使被测物体在这两特定波段内,ε(λ1,T)与ε(λ2,T)近似相等,就可得到与辐射率无关的目标真实温度。这种方法响应快,不受电磁感应影响,抗干扰能力强。特别在有灰尘,烟雾等恶劣环境下,对目标不充满视场的运动或振动物体测温,优越性显著。但是,由于它假设两波段的发射率相等,这只有灰体才满足,因此在实际应用中受到了限制。该类仪器测温范围一般在600~3000℃,准确度可达2℃。
2.1.4 多波长辐射测温法
多波长辐射测温法是利用目标的多光谱辐射测量信息,经过数据处理得到真温和材料光谱发射率。考虑到多波长高温计有n个通道,其中第i个通道的输出信号Si可表示为:
将式(9)~(13)中的任何一式与式(8)联合,便可通过拟合或解方程的方法求得温度T和光谱发射率。Coates[8,9]在1988年讨论了式(9)、(10)假设下多波长高温计数据拟合方法和精度问题。1991年Mansoor[10]等总结了多波长高温计数据拟合方法和精度问题。 该方法有很高的精度,目前欧共体及美国联合课题组的Hiernaut等人已研究出亚毫米级的6波长高温计(图4),用于2000~5000K真温的测量[11]。哈尔滨工业大学研制成了棱镜分光的35波长高温计,并用于烧蚀材料的真温测量。多波长高温计在辐射真温测量中已显出很大潜力,在高温,甚高温,特别是瞬变高温对象的真温测量方面,多波长高温计量是很有前途的仪器。该类仪器测温范围广,可用于600~5000℃温度区真温的测量,准确度可达±1%。
2.1.5 结 论
光纤技术的发展,为非接触式测温在生产中的应用提供了非常有利的条件。光纤测温技术解决了许多热电偶和常规红外测温仪无法解决的问题。而在高温领域,光纤测温技术越来越显示出强大的生命力。全辐射测温法是测量全波段的辐射能量而得到温度,周围背景的辐射、介质吸收率的变化和辐射率εT的预测都会给测量带来困难,因此难于实现较高的精度。单辐射测温法所选波段越窄越好,可是带宽过窄会使探测器接收的能量变得太小,从而影响其测量准确度。多波长辐射测温法是一种很精确的方法,但工艺比较复杂,且造价高,推广应用有一定困难。双波长测温法采用波长窄带比较技术,克服了上述方法的诸多不足,在非常恶劣的条件下,如有烟雾、灰尘、蒸汽和颗粒的环境中,目标表面发射率变化的条件下,仍可获得较高的精度
2.2半导体吸收式光纤温度传感器是一种传光型光纤温度传感器。所谓传光型光纤温度传感器是指在光纤传感系统中,光纤仅作为光波的传输通路,而利用其它如光学式或机械式的敏感元件来感受被测温度的变化。这种类型主要使用数值孔径和芯径大的阶跃型多模光纤。由于它利用光纤来传输信号,因此它也具有光纤传感器的电绝缘、抗电磁干扰和安全防爆等优点,适用于传统传感器所不能胜任的测量场所。在这类传感器中,半导体吸收式光纤温度传感器是研究得比较深入的一种。
半导体吸收式光纤温度传感器由一个半导体吸收器、光纤、光发射器和包括光探测器的信号处理系统等组成。它体积小,灵敏度高,工作可靠,容易制作,而且没有杂散光损耗。因此应用于象高压电力装置中的温度测量等一些特别场合中,是十分有价值的。
B 半导体吸收式光纤温度传感器的测温原理
半导体吸收式光纤温度传感器是利用了半导体材料的吸收光谱随温度变化的特性实现的。根据 的研究,在 20~972K 温度范围内,半导体的禁带宽度能量Eg 与
温度T 的关系为
"
3.智能温度传感器
智能温度传感器(亦称数字温度传感器)是在20世纪90年代中期问世的。它是微电子技术、计算机技术和自动测试技术(ATE_)的结晶。目前,国际上已开发出多种智能温度传感器系列产品。智能温度传感器内部包含温度传感器、A/D传感器、信号处理器、存储器(或寄存器)和接口电路。有的产品还带多路选择器、中央控制器(CPU)、随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。
智能温度传感器能输出温度数据及相关的温度控制量,适配各种微控制器(MCU),并且可通过软件来实现测试功能,即智能化取决于软件的开发水平。
3.1数字温度传感器。
随着科学技术的不断进步与发展,温度传感器的种类日益繁多,数字温度传感器更因适用于各种微处理器接口组成的自动温度控制系统具有可以克服模拟传感器与微处理器接口时需要信号调理电路和A/D转换器的弊端等优点,被广泛应用于工业控制、电子测温计、医疗仪器等各种温度控制系统中。其中,比较有代表性的数字温度传感器有DS1820、MAX6575、DS1722、MAX6635等。
一、DS1722的工作原理
1 、DS1722的主要特点
DS1722是一种低价位、低功耗的三总线式数字温度传感器,其主要特点如表1所示。
2、DS1722的内部结构
数字温度传感器DS1722有8管脚m-SOP封装和8管脚SOIC封装两种,其引脚排列如图1所示。它由四个主要部分组成:精密温度传感器、模数转换器、SPI/三线接口电子器件和数据寄存器,其内部结构如图2所示。
开始供电时,DS1722处于能量关闭状态,供电之后用户通过改变寄存器分辨率使其处于连续转换温度模式或者单一转换模式。在连续转换模式下,DS1722连续转换温度并将结果存于温度寄存器中,读温度寄存器中的内容不影响其温度转换;在单一转换模式,DS1722执行一次温度转换,结果存于温度寄存器中,然后回到关闭模式,这种转换模式适用于对温度敏感的应用场合。在应用中,用户可以通过程序设置分辨率寄存器来实现不同的温度分辨率,其分辨率有8位、9位、10位、11位或12位五种,对应温度分辨率分别为1.0℃、0.5℃、0.25℃、0.125℃或0.0625℃,温度转换结果的默认分辨率为9位。DS1722有摩托罗拉串行接口和标准三线接口两种通信接口,用户可以通过SERMODE管脚选择通信标准。
3、DS1722温度操作方法
传感器DS1722将温度转换成数字量后以二进制的补码格式存储于温度寄存器中,通过SPI或者三线接口,温度寄存器中地址01H和02H中的数据可以被读出。输出数据的地址如表2所示,输出数据的二进制形式与十六进制形式的精确关系如表3所示。在表3中,假定DS1722 配置为12位分辨率。数据通过数字接口连续传送,MSB(最高有效位)首先通过SPI传输,LSB(最低有效位)首先通过三线传输。
4、DS1722的工作程序
DS1722的所有的工作程序由SPI接口或者三总线通信接口通过选择状态寄存器位置适合的地址来完成。表4为寄存器的地址表格,说明了DS1722两个寄存器(状态和温度)的地址。
1SHOT是单步温度转换位,SD是关闭断路位。如果SD位为“1”,则不进行连续温度转换,1SHOT位写入“1”时,DS1722执行一次温度转换并且把结果存在温度寄存器的地址位01h(LSB)和02h(MSB)中,完成温度转换后1SHOT自动清“0”。如果SD位是“0”,则进入连续转换模式,DS1722将连续执行温度转换并且将全部的结果存入温度寄存器中。虽然写到1SHOT位的数据被忽略,但是用户还是对这一位有读/写访问权限。如果把SD改为“1”,进行中的转换将继续进行直至完成并且存储结果,然后装置将进入低功率关闭模式。
传感器上电时默认1SHOT位为“0”。R0,R1,R2为温度分辨率位,如表5所示(x=任意值)。用户可以读写访问R2,R1和R0位,上电默认状态时R2=“0”,R1=“0”,R0=“1”(9位转换)。此时,通信口保持有效,用户对SD位有读/写访问权限,并且其默认值是“1”(关闭模式)。
二、智能温度传感器DS18B20的原理与应用
DS18B20是美国DALLAS半导体公司继DS1820之后最新推出的一种改进型智能温度传感器。与传统的热敏电阻相比,他能够直接读出被测温度并且可根据实际要求通过简单的编程实现9~12位的数字值读数方式。可以分别在93.75 ms和750 ms内完成9位和12位的数字量,并且从DS18B20读出的信息或写入DS18B20的信息仅需要一根口线(单线接口)读写,温度变换功率来源于数据总线,总线本身也可以向所挂接的DS18B20供电,而无需额外电源。因而使用DS18B20可使系统结构更趋简单,可靠性更高。他在测温精度、转换时间、传输距离、分辨率等方面较DS1820有了很大的改进,给用户带来了更方便的使用和更令人满意的效果。
2DS18B20的内部结构
DS18B20采用3脚PR35封装或8脚SOIC封装,其内部结构框图如图1所示。
(1) 64 b闪速ROM的结构如下:�
开始8位是产品类型的编号,接着是每个器件的惟一的序号,共有48位,最后8位是前56位的CRC校验码,这也是多个DS18B20可以采用一线进行通信的原因。
(2) 非易市失性温度报警触发器TH和TL,可通过软件写入用户报警上下限。
(3) 高速暂存存储器
DS18B20温度传感器的内部存储器包括一个高速暂存RAM和一个非易失性的可电擦除的E�2RAM。后者用于存储TH,TL值。数据先写入RAM,经校验后再传给E�2RAM。而配置寄存器为高速暂存器中的第5个字节,他的内容用于确定温度值的数字转换分辨率,DS18B20工作时按此寄存器中的分辨率将温度转换为相应精度的数值。该字节各位的定义如下:
低5位一直都是1,TM是测试模式位,用于设置DS18B20在工作模式还是在测试模式。在DS18B20出厂时该位被设置为0,用户不要去改动,R1和R0决定温度转换的精度位数,即是来设置分辨率,如表1所示(DS18B20出厂时被设置为12位)。�
由表1可见,设定的分辨率越高,所需要的温度数据转换时间就越长。因此,在实际应用中要在分辨率和转换时间权衡考虑。
高速暂存存储器除了配置寄存器外,还有其他8个字节组成,其分配如下所示。其中温度信息(第1,2字节)、TH和TL值第3,4字节、第6~8字节未用,表现为全逻辑1;第9字节读出的是前面所有8个字节的CRC码,可用来保证通信正确。�
当DS18B20接收到温度转换命令后,开始启动转换。转换完成后的温度值就以16位带符号扩展的二进制补码形式存储在高速暂存存储器的第1,2字节。单片机可通过单线接口读到该数据,读取时低位在前,高位在后,数据格式以0�062 5 ℃/LSB形式表示。温度值格式如下:�
对应的温度计算:当符号位S=0时,直接将二进制位转换为十进制;当S=1时,先将补码变换为原码,再计算十进制值。表2是对应的一部分温度值。�
DS18B20完成温度转换后,就把测得的温度值与TH,TL作比较,若T>TH或T<TL,则将该器件内的告警标志置位,并对主机发出的告警搜索命令作出响应。因此,可用多只DS18B20同时测量温度并进行告警搜索。
(4) CRC的产生
在64 b ROM的最高有效字节中存储有循环冗余校验码(CRC)。主机根据ROM的前56位来计算CRC值,并和存入DS18B20中的CRC值做比较,以判断主机收到的ROM数据是否正确。�
3DS18B20的测温原理
DS18B20的测温原理如图2所示,图中低温度系数晶振的振荡频率受温度的影响很小〔1〕,用于产生固定频率的脉冲信号送给减法计数器1,高温度系数晶振随温度变化其震荡频率明显改变,所产生的信号作为减法计数器2的脉冲输入,图中还隐含着计数门,当计数门打开时,DS18B20就对低温度系数振荡器产生的时钟脉冲后进行计数,进而完成温度测量。计数门的开启时间由高温度系数振荡器来决定,每次测量前,首先将-55 ℃所对应的基数分别置入减法计数器1和温度寄存器中,减法计数器1和温度寄存器被预置在�-55 ℃�所对应的一个基数值。减法计数器1对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行减法计数,当减法计数器1的预置值减到0时温度寄存器的值将加1,减法计数器1的预置将重新被装入,减法计数器1重新开始对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行计数,如此循环直到减法计数器2计数到0时,停止温度寄存器值的累加,此时温度寄存器中的数值即为所测温度。图2中的斜率累加器用于补偿和修正测温过程中的非线性,其输出用于修正减法计数器的预置值,只要计数门仍未关闭就重复上述过程,直至温度寄存器值达到被测温度值,这就是DS18B20的测温原理。
另外,由于DS18B20单线通信功能是分时完成的,他有严格的时隙概念,因此读写时序很重要。系统对DS18B20的各种操作必须按协议进行。操作协议为:初始化DS18B20(发复位脉冲)→发ROM功能命令→发存储器操作命令→处理数据。
⑥ 热电偶和热电阻的工作原理
1、热电偶
当有两种不同的导体或半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为T0 ,称为自由端(也称参考端)或冷端,回路中将产生一个电动势,该电动势的方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关。
这种现象称为“热电效应”,两种导体组成的回路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电动势则称为“热电动势”。
2、热电阻
热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。热电阻通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它二次仪表上。
(6)pr10热电偶热电阻自动检定装置扩展阅读:
热电偶和热电阻的区别:
一、工作中的现场判断
热电偶有正负极、补偿导线也有正负之分,首先保证连接,配置确.在运行中。常见的有短路,断路,接触不良(有万用表可判断)和变质(根据表面颜色来鉴别)。
检查时,要使热电偶与二次表分开,用工具短接二次表上的补偿线,表指示室温再短接热电偶接线端子,表批示热电偶所在的环境温度(不是,补偿线有故障),再用万用表mv档大体估量热电偶的热电势(如正常,请检查工艺)。
热电阻短路和断路用万用表可判断,在运行中,怀疑短路,只要将电阻端拆下一个线头看显示仪表,如到最大,热电阻短路回零,导线短路,保证正常连接和配置时,表值显示低或不稳,保护管可能性进水了显示最大,热电阻断路显示最小短路。
二、从材料上分,热阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材料,热电偶是双金属材料,既两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。
三、两种传感器检测的温度范围不一样,热阻一般检测0-150度温度范围(当然可以检测负温度),热电偶可检测0-1000度的温度范围(甚至更高)所以,前者是低温检测,后者是高温检测。
⑦ 设备上热电偶如何检定
自己检测的话可以买抄个热电偶检测装置, 其步骤是将一只标准热电偶和若干支被检热电偶放入热电偶检定炉,通过控温仪控制热电偶检定炉升到指定温度,待控温完成后,通过组合式校验仪读出标准的温度数值和被检温度数值,进行对比,得出结论,检测期间还得用零点恒温器作为补偿,最大程度的消除因室温产生的温度误差。如果想一次检多支热电偶还需要配置热电偶装换开关。
⑧ 热电阻自动检定为什么现场温度不准确,检定0℃或者其他温度都是显示399.99℃,检定电偶的时候提示八路通道
首先得确定一下标准器接线是否有松脱或损坏,显示设备是否有损坏。看你问题一会而说电阻,一会说是电偶。我没有弄明白是检定热电阻还是热电偶。具体到底是检定什么请详细说清楚。因为检定不同,条件也不同的。答案也是不同的。
一般来说,一直显示399.99度的温度,可以说是应该是显示输入有线路开路了。或你检定元件连线有接错。最大可能就是自动检定装置有问题了。在这设备没有修复前建议可以采用手动检定。