铂热电阻有两线制,三线制,四线制几种,两线制在测量中误差较大,已不使用,现在工业用一般是三线制的,实验室用一般为四线制。这里主要介绍下三线制铂热电阻的接线。三线制铂热电阻是在电阻的a端并联一个c端,从而实现电阻引出a,b,c三个接线端子,这样,由b导线引入的测量导线本身的电阻,可以由c导线来补偿,使引线电阻不随温度变化而引入的引线电阻误差的影响减小很多。三线制铂热电阻,在二次仪表中,均有可变阻值的电桥,根据所配合的铂热电阻的量程不同,可以对二次仪表的电桥中的铂热电阻进行微调,能进行更的测量。
1、应用
针对电站设计,可以满足30万,60万千瓦等发电机组及辅机测温需要。直接测量各种生产过程中 的-200°C~800°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
2、工作原理
热电偶的电由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表 便显示出热电势所对应的温度值。 热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作 仪表便显示出阻值所对应的温度值。
3、主要技术参数
产品执行标准:
IEC584
产品介绍
IEC751
IEC1515
JB/T22-1997
JB/T8623-1997
GB/T16839-1997
4、测量范围及允差
型 分 度 允 差 等 级
I II
允差值 测温范围 °C 允差值 测温范围 °C
WRN K ±1.5°C -40~+375 ±2.5 °C -40~+333
±0.004ltl 375~1000 ±0.0075 ltl 333~1200
WRM N ±1.5°C -40~+375 ±2.5°C -40~+333
±0.004 ltl 375~1000 ±0.0075 ltl 333~1200
WRE E ±1.5°C -40~+375 ±1.5°C -40~+333
±0.004 ltl 375~800 ±0.004 ltl 333~900
WRF J ±1.5°C -40~+375 ±1.5°C -40~+333
±0.004 ltl 375~750 ±0.004 ltl 333~750
WRC T ±1.5°C -40~+125 ±1°C -40~+
±0.004 ltl 125~350 ±0.0075 ltl ~350
5、常温绝缘电阻
热电阻在环境温度为 15 — 35°C ,相对湿度不大于 80% ,试验电压为 10 — 100V (直流)电与外套管之间的绝缘电阻 > 100MΩ 。
热电偶在环境温度为 20±15°C ,相对湿度不大于 80% ,试验电压为 500±50V (直流)电与外套管之间的绝缘电阻 > 1000Ω.m
标准铂电阻温度计主要由石英管和滩簧状铂丝组成。根据其稳定性分为一等标准铂电阻和二等标准铂电阻。主要用于等计量单位作为标准温度传递用。价格昂贵,易碎,使用需谨慎。因为铂金丝在石英管内部是弹簧状悬空状态,因此标准铂电阻害怕振动,振动会导致铂金丝变形,进而参数发生变化。
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。
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,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。
安装注意
1、热电阻应尽量垂直装在水平或垂直管道上,
安装时应有保护套管,以方便检修和更换。
2、测量管道内温度时,元件长度应在管道中心线上(即保护管插入深度应为管径的一半)。
3、温度动圈表安装时,开孔尺寸要合适,安装要美观大方。
4、高温区使用耐高温电缆或耐高温补偿线。
5、要根据不同的温度选择不同的测量元件。一般测量温度小于400℃时选择热电阻。
6、接线要合理美观,表针指示要正确。
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,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
端面热电阻感温元件由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。
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