丹佛斯溫度傳感器和溫度計
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一般來說,
溫度傳感器是直接檢測溫度并能輸出標準信號的裝置。它必須與溫度測量點接觸,范圍很廣,如熱電偶、熱阻、熱敏電阻、雙金屬溫度計、水銀溫度計溫度包等。
溫度計通常是可以顯示的類型,不一定與溫度測量點接觸。
主要分類
接觸式
接觸式溫度傳感器的檢測部分與被測物體接觸良好,也稱為溫度計。
溫度計通過傳導或對流達到熱平衡,因此溫度計的指示值可以直接表示被測物體的溫度。
一般來說,測量精度相對較高。在一定的溫度測量范圍內,溫度計還可以測量物體內部的溫度分布。然而,對于運動物體、小目標或熱容量非常小的物體,將會出現大的測量誤差。常用的有雙金屬 溫度計、玻璃液溫度計、壓力型溫度計、電阻溫度計、熱敏電阻、熱電偶等。它們廣泛用于工業(yè)、農業(yè)、商業(yè)和其他部門。人們在日常生活中經常使用這些/[/k0/。隨著低溫技術在國防工程、航天技術、冶金、電子、食品、醫(yī)藥和石化工業(yè)中的廣泛應用以及超導技術的研究,低溫溫度計測量溫度低于12萬的技術得到了發(fā)展,如低溫氣體溫度計、蒸汽壓溫度計、聲學溫度計、順磁性鹽溫度計、量子溫度計、低溫熱阻和低溫熱電偶等。低溫溫度計要求溫度傳感元件體積小、精度高、重現性好且穩(wěn)定。滲碳燒結多孔高硅玻璃產生的滲碳玻璃熱阻是一種低溫溫度計溫度傳感元件,可用于測量1.6 ~ 300 k范圍內的溫度。
丹佛斯溫度傳感器和溫度計有什么區(qū)別嗎?非接觸式
其敏感元件不與被測物體接觸,也稱為非接觸式溫度測量儀。該儀器可用于測量運動物體、小目標和熱容量小或溫度變化快(瞬變)的物體的表面溫度,也可用于測量溫度場的溫度分布。
常用的非接觸式溫度計基于黑體輻射的基本定律,被稱為輻射溫度計。
輻射測溫法包括亮度法(見光學高溫計)、輻射法(見輻射高溫計)和比色法(見比色法溫度計)。各種輻射測溫方法只能測量相應的光度溫度、輻射溫度或比色溫度。只有黑體(吸收所有輻射而不反射光的物體)的溫度才是真正的溫度。如果你想測量物體的真實溫度,你必須校正材料的表面發(fā)射率。然而,材料的表面發(fā)射率不僅取決于溫度和波長,還取決于表面狀態(tài)、涂層和微觀結構,因此很難測量。輻射測溫法在自動化生產中常用于測量或控制一些物體的表面溫度,如鋼帶的軋制溫度、軋輥溫度、鍛造溫度以及熔煉爐或坩堝中各種熔融金屬的溫度。在這些特殊情況下,很難測量物體的表面發(fā)射率。為了自動測量和控制固體表面溫度,可以使用附加反射器與被測表面一起形成黑體空腔。附加輻射的影響可以提高被測表面的有效輻射和有效發(fā)射系數。通過儀器用有效發(fā)射系數校正測量溫度,較終得到被測表面的真實溫度。典型的附加反射鏡是半球形反射鏡。球中心附近被測表面的漫射輻射能被半球反射鏡反射回表面,形成附加輻射,從而增加有效發(fā)射系數。是材料的表面發(fā)射率,&ρ;是鏡子的反射率。
對于氣體和液體介質真實溫度的輻射測量,可以使用將耐熱材料管插入一定深度以形成黑體空腔的方法。計算了圓柱體空腔與介質達到熱平衡后的有效發(fā)射系數。在自動測量和控制中,該值可用于校正測量的腔體底部溫度(即介質溫度),以獲得介質的真實溫度。
非接觸式溫度測量的優(yōu)點是測量的上限不受溫度傳感元件的溫度容差的限制,因此原則上對高的可測量溫度沒有限制。對于1800℃以上的高溫,主要采用非接觸式溫度測量。隨著紅外技術的發(fā)展,輻射溫度測量逐漸從可見光擴展到紅外,并采用700℃以下到常溫的高分辨率測量方法。
丹佛斯溫度傳感器和溫度計工作原理
金屬膨脹原理設計的傳感器之間有什么區(qū)別嗎
金屬在環(huán)境溫度變化后會產生相應的延伸,因此傳感器可以以不同的方式對這一反應進行信號轉換。
雙金屬薄板傳感器
雙金屬薄板由兩片具有不同膨脹系數的金屬粘合而成。隨著溫度的變化,材料a的膨脹程度高于另一種金屬,導致金屬板彎曲。彎曲的曲率可以轉換成輸出信號。
雙金屬棒和金屬管傳感器
隨著溫度升高,金屬管(材料a)的長度增加,而未膨脹的鋼棒(金屬b)的長度不增加,因此金屬管的線性膨脹可以由于位置的改變而傳遞。反過來,這種線性擴展可以轉換成輸出信號。
當由液體和氣體的變形曲線設計的傳感器
的溫度發(fā)生變化時,液體和氣體的體積也會相應變化。
各種類型的結構可以將膨脹的變化轉化為位置的變化,從而產生位置輸出的變化(電位計、感應偏差、擋板等)。)。
電阻感應
金屬的電阻隨溫度變化。
對于不同的金屬,電阻值隨溫度變化的程度不同而變化,電阻值可以直接用作輸出信號。
電阻變化有兩種類型:
正溫度系數
溫度增加=電阻增加
溫度降低=電阻降低
負溫度系數
溫度增加=電阻降低
溫度降低=電阻增加
熱電偶傳感器
熱電偶由兩端焊接在一起的兩根不同材料的金屬絲組成。加熱點的溫度可以通過測量未加熱部分的環(huán)境溫度來精確地知道。因為它必須有兩個不同材料的導體,所以它被稱為熱電偶。由不同材料制成的熱電偶用于不同的溫度范圍,它們的靈敏度也不同。熱電偶的靈敏度是指加熱點溫度變化1℃時輸出電位差的變化。對于大多數金屬材料支持的熱電偶,該值約為5 ~ 40微伏/℃。[1]
由于熱電偶溫度傳感器的靈敏度與材料厚度無關,因此溫度傳感器可以由非常精細的材料制成。此外,由于制造的金屬材料熱電偶具有良好的延展性,這種精細的溫度測量元件具有極高的響應速度,并且能夠測量快速變化過程。
丹佛斯溫度傳感器和溫度計之間有什么區(qū)別嗎
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