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高低温试验箱温度传感器在测量中有哪些误差 传感器选购指南

时间:2020-05-30    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

高低温试验箱温度传感器误差如下:

1、温度传感器安装不当引入的误差

如高低温试验箱中热电偶安装的位置及插入深度不能反映炉膛的真实温度等,换句话说,热电偶不应装在太靠近门和加热的地方,插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍;热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性。
热电偶冷端太靠近炉体使温度超过100℃热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场,所以不应把热电偶和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。

2、绝缘变差而引入的误差

如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,由此引起的误差有时可达几十度。

3、热惰性引入的误差

由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。所以应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。测温环境许可时,甚至可将保护管取去。由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。测量滞后越大,热电偶波动的振幅就越小,与实际炉温的差别也就越大。
当用时间常数大的热电偶测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大。为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶。时间常数与传热系数成反比,与热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,有效的办法是尽量减小热端的尺寸。使用中,通常采用导热性能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管。在
较精密的温度测量中,使用无保护套管的裸丝热电偶,但热电偶容易损坏,应及时校正及更换。

4、热阻误差

高温时,如保护管上有一层煤灰,尘埃附在上面,则热阻增加,阻碍热的传导,这时温度示值比被测温度的真值低。因此,应保持热电偶保护管外部的清洁,以减小误差。

油压传感器寿命长,安装方便
  油压传感器是工业实践中为常用的一种压力变送器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及石油管道、水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道送风、锅炉负压等众多行业。油压传感器特点安装方便,寿命长。的工作原理是压力直接作用在传感器的膜片上,油压传感器使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这个压力的标准信号。
  油压传感器特性:
  1:采用全不锈钢封焊结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性。
  2:采用自主研发放大电路大大提高传感器信号输出稳定性
  3:采用反应速度能用40000次每秒的速度,使得传感器能在任何时间能都能反应出液压力的变化,更准确无误的测量效果
  油压传感器运用:油压传感器广泛用于工业设备、水利、化工、医疗、电力、管道水压力,供水系统,供油系统空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水等压力测量与控制。
  量 程: 0~1~150(MPa)
  综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS
  输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
  供电电压: 24DCV(9~36DCV)
  介质温度: -20~85℃
  环境温度: 常温(-20~85℃)
  负载电阻: 电流输出型:蕞大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
  绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC
  密封等级: IP65
  长期稳定性能: 0.1%FS/年
  振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
  电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母
  机械连接(螺纹接口): 1/2-20UNF、M14×1.5、M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计

    光电是一种检测光信号并将其转换为电信号的传感器件,其既可用于检测光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等可直接引起光量变化的非电量,也可用于检测零件直径、表面粗糙度、应变、位移等可间接转换为光量变化的非电量。由于光电传感器具有性能高、响应快、非接触等诸多特点,在工业自动化装置及机器人领域都有着重要的应用,特别是近年来图像传感器的产生,为光电传感器的进一步发展开辟了新篇章。

    光电传感器的工作原理

    光电传感器主要由发送器、接收器、检测电路三大部分构成。其中,发送器用于对准半导体光源、发光、激光二极管、红外发射二极管等发出的目标光束;接收器又可分为光电二极管、光电、光电池等,在接收器前面还装有透镜、光圈等光学元件,主要用于接收目标光束并将接收到的光信号转换为电信号;检测电路用于检测接收到的电信号并过滤出有效信号,将其传递至下一模块进行该电信号的实际应用。

    光电传感器的分类:

    1.槽型光电传感器

    把一个光发射器和一个接收器面对面地装在一个槽的两侧的是槽形光电。发光器能发出红外光或可见光,在无阻情况下光接收器能收到光。但当被检测物体从槽中通过时,光被遮挡,光电开关便动作。输出一个开关控制信号,切断或接通负载电流,从而完成一次控制动作。槽形开关的检测距离因为受整体结构的限制一般只有几厘米。

    2.对射型光电传感器

    若把发光器和收光器分离开,就可使检测距离加大。由一个发光器和一个收光器组成的光电开关就称为对射分离式光电开关,简称对射式光电开关。它的检测距离可达几米乃至几十米。使用时把发光器和收光器分别装在检测物通过路径的两侧,检测物通过时阻挡光路,收光器就动作输出一个开关控制信号。

    3.反光板型光电开关

    把发光器和收光器装入同一个装置内,在它的前方装一块反光板,利用反射原理完成光电控制作用的称为反光板反射式(或反射镜反射式)光电开关。正常情况下,发光器发出的光被反光板反射回来被收光器收到;一旦光路被检测物挡住,收光器收不到光时,光电开关就动作,输出一个开关控制信号。

    4.扩散反射型光电开关

    它的检测头里也装有一个发光器和一个收光器,但前方没有反光板。正常情况下发光器发出的光收光器是找不到的。当检测物通过时挡住了光,并把光部分反射回来,收光器就收到光信号,输出一个开关信号。



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