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东沙群岛热电阻温度变送器原理诚信企业「泰华仪表」

来源:泰华仪表 更新时间:2024-05-08 14:09:42

以下是东沙群岛热电阻温度变送器原理诚信企业「泰华仪表」的详细介绍内容:

东沙群岛热电阻温度变送器原理诚信企业「泰华仪表」[泰华仪表9140e31]内容:温度变送器判断故障的方式

一、什么是4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制?

4~20mA.DC(1~5V.DC)信号制是国际电工(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4~20mA.DC,联络信号采用1~5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。

在工业现场,用一个仪表放大器来完成信号的调理并进行长线传输,会产生以下问题:,由于传输的信号是电压信号,传输线会受到噪声的干扰;第二,传输线的分布电阻会产生电压降;第三,在现场如何提供仪表放大器的工作电压也是个问题。

为了解决上述问题和避开相关噪声的影响,我们用电流来传输信号,因为电流对噪声并不敏感。4~20mA的电流环便是用4mA表示零信号,用20mA表示信号的满刻度,而低于4mA高于20mA的信号用于各种故障的报警。

温度变送器判断故障的方式

1、无电流输出,应检查供电的电源是否正常,接线有没有断路,检查都正常的话,可以通过更换变送器以来确定故障

2、输出电流有偏差,应先检查测量元件如热电偶,热电阻是否有误差,用标准表测量检查和判断,还应检查接线端子接触是否良好,是否受潮 。(这种情况建议还是进行更换,这样在我们检修过程中是相当快速 划算的)

3、输出电流波动大多是由于线路接触不良及有干扰,这都可以通过检查线路接触情况以及测量线路上的干扰电压来确定故障原因 (一般我们铺设仪表线的时候是和电源线分开铺设的,这一个回路上是建议不要有接头的,有接头的地方好用锡焊,这样可以减少干扰)

热电偶的温差电势与冷热端的温度差相关,而不是直接与温度相关。

冷端处于20℃时的热电势+热端处于20℃

冷端处于0℃时的热电势。用更浅显一些的说法就是:热电偶一端为100℃另一端为20℃时的温差电势与一端为80℃另一端为0℃时的温差电势是不同的

∵热电偶温度变送器为了应对以上原因,必须有一个温度补偿,即产生一个对应0变送器所处环境温度的电势来和检测到的电势进行叠加,从而得到和被测温度对应的毫伏信号。这就是所谓的补偿原理。在补偿电路的作用下,当变送器输入为0毫伏时,输出应当与变送器所处环境温度所对应。

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。利用热电阻测温,将温度变化转换为导体或半导体的阻值R的变化。显示仪表接受的是电压或电流信号,因此常采用电桥来测量Rt阻值的变化,并转化为电压输出。

电桥电源E为稳压电源,否则将引起测量误差。由于电桥有电源流过,连接导线和热电阻均会发热而引起附加温度误差,在设计和使用中要求这种误差不超过0.2%。通常当流过热电阻6mA电流时,因发热会产生的误差约0.1℃,一般选择流过热电阻的电流为3mA。

在实际应用中,由于热电阻温度变送器安装在现场,带有电桥的仪表如热电阻温度变送器、显示仪表或其他类型的信号转换器常安装于控制室,将热电阻引入电桥的连接导线需要经过现场到控制室之间较长的距离,连接导线的阻值R·将随温度而变化,热电阻的连接导线均接人热电阻R。所在桥臂,则当环境温度变化时,连接导线电阻值变化与热电阻阻值变化相叠加,从而给仪表带来较大的温度附加误差。工业上常采用三线制接法,从热电阻接线盒处引出三根线,使导线电阻分别加在电桥相邻的两个桥臂Ac和AD上以及供电线路上。Rt变化对桥路电压的影响较小;因R1变化,使得R.和R2同时等量变化,可以互相抵消一部分,从而减小因导线电阻变化对仪表读数的影响。虽然这种补偿是不完全的,连接导线的温度附加误差依然存在,不过采用三线制接法,在环境温度为o~50℃内使用时,能满足工程要求(温度附加误差可控制在0.5%以内)。

以上信息由专业从事热电阻温度变送器原理的泰华仪表于2024/5/8 14:09:42发布

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