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热电偶温度传感器的正确使用 如何挑选购买传感器

时间:2020-07-01    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
【导读】1、安装不当引入的误差:如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



    1、安装不当引入的误差:

    如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上。

    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,比较为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。





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称重传感器的选型

    在电子衡器应用中非常普遍的是称重传感器,也是称重系统及电子衡器的心脏部件。因此,已经广泛应用在各行各业,其主要作用是实现对物料既快又准的称量。

 

    称重传感器的选用

    称重传感器最大称量选择;安全系数。必须注意的是最大称量、承载器自重、过载能力、称重传感器灵敏度。

    称重传感器准度的选择;对于衡器来说,当然是准度越高越好。但是考虑的是否能买得到,还有就是价格能否接受。

    称重传感器的结构选择;一般是根据衡器来大致确定用什么结构称重传感器,再以传感器样本加以辅助选择。

    尤其在衡器的侧向力影响下,通常有剪应力和正应力两种原理传感器来对抗侧向力,但剪应力原理传感器抗侧向力强于正应力原理传感器。

    称重传感器的数量确定;根据衡器的称量大小抉择,小称量的衡器通常用1~2只传感器,大称量的衡器不低于两只传感器。

    称重传感器的量程选择;实际上称重传感器的量程可以根据称重的最大称量、传感器使用个数、称体自重、最大偏载、动载因素综合考虑来抉择量程。总之,称重传感器的量程范围是大于称重系统称量范围。

    称重传感器的封装形式选择;根据衡器应用环境来考虑。称重传感器常用全密封和局部密封两种方式,因此由衡器应用环境来选择传感器密封方式。

    所以说,电子衡器的“心脏”是称重传感器此话不假,其正确的选用重要性不可言喻。

    选用时从称重传感器的结构、量程、封装形式三大方面着手,以衡器的称量大小、使用环境、安装空间等方面作为切入点。

    使用好几种品牌的称重系统,其中托利多称重传感器用的较多,觉的质量可靠、性能优越。

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    光电传感器是将光信号转换为电信号的一种器件。其工作原理基于光电效应。光电效应是指光照射在某些物质上时,物质的电子吸收光子的能量而发生了相应的电效应现象。


    根据光电效应现象的不同将光电效应分为三类:外光电效应、内光电效应及光生伏特效应。


    光电传感器一般由处理通路和处理元件2 部分组成。其基本原理是以光电效应为基础,把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将非电信号转换成电信号。


    光电效应是指用光照射某一物体,可以看作是一连串带有一定能量为的光子轰击在这个物体上,此时光子能量就传递给电子;


    并且是一个光子的全部能量一次性地被一个电子所吸收,电子得到光子传递的能量后其状态就会发生变化,从而使受光照射的物体产生相应的电效应。


    光电传感器工作原理


    光电传感器是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的。


    光电传感器在一般情况下,有三部分构成,它们分为:发送器、接收器和检测电路。


    发送器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于半导体光源,发光二极管(LED)、激光二极管及红外发射二极管。


    光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。接收器有光电二极管、光电三极管、光电池组成。在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。在其后面是检测电路,它能滤出有效信号和应用该信号。


    电传感器是模拟式光电传感器是将被测量转换成连续变化的光电流,它与被测量间呈单值关系.模拟式光电传感器按被测量(检测目标物体)方法可分为透射(吸收)式,漫反射式,遮光式(光束阻档)三大类。


    所谓透射式是指被测物体放在光路中,恒光源发出的光能量穿过被测物,部份被吸收后,透射光投射到光电元件上;


    所谓漫反射式是指恒光源发出的光投射到被测物上,再从被测物体表面反射后投射到光电元件上;


    所谓遮光式是指当光源发出的光通量经被测物光遮其中一部份,使投射到光电元件上的光通量改变,改变的程度与被测物体在光路位置有关。







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