测量热电偶两引出端电阻值,可以判断热电偶的好坏:
1、如果有温差存在,测量电阻值大于零,但不是很大(十几欧到百欧),该热电偶为好的。
2、如果温差不存在,测量电阻值为零,该热电偶是好的。
3、如果温差存在并上升,说明热电偶是好的。
4、如果有温差,并且正反测量时,阻值不同,表现相反,说明热电偶是好的。
5、如果温差存在,正反测得的电阻值都是零,说明内短路故障。
6、如果温差存在,电阻很大说明有接触不良或开路故障。
7、因为只需测量是否有电阻,所以不需要准确值。
各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。
扩展资料
热电偶测量方法
的热响应时间比较复杂,不同的试验条件会有不同的测量结果,这是因为它受热电偶与周围介质的换热率影响,换热率高,则热响应时间就短。为了使热电偶产品的热响应 时间具有可比性,国家标准规定:热响应时间应在专用水流试验装置上进行。
该装置的水流速度应保持0.4±0.05m/s,初始温度在5-45℃的范围内,温度阶跃值为40-50℃。在试验 过程中,水的温度变化应不大于温度阶跃值的±1%。被试热电偶的置入深度为150mm或设计的置入深度(选其中较小值并在试验报告中注明)。
由于该装置比较复杂,目前只有极少数单位有这套设备,故国家标准中规定允许生产厂与用户协商,可采用其他试验方法,但所给数据必须注明试验条件。
由于B型热电偶在室温附近热电势很小,热响应时间不容易测出,因此国家标准规定可采用同规格的S型热电偶的热电极组件替换其自身的热电极组件,然后进行试验。
试验时应记录 热电偶 的输出变化至相当于温度阶跃变化50%的时间T0.5,必要时可记录变化10%的热响应时间T0.1和变化90%的热响应时间T0.9。所记录的热响应时间,应是同一 试验至少三次测试结果的平均值,每次测量结果对于平均值的偏离应在±10%以内。
此外,形成温度阶跃变化所需的时间不应超过被测试 热电偶 的T0.5的十分之一。记录仪器或仪 表的响应时间不应超过被试热电偶的T0.5的十分之一。
参考资料来源:百度百科-热电偶
测量热电偶两引出端电阻值,可以判断热电偶的好坏:
1、如果有温差存在,测量电阻值大于零,但不是很大(十几欧到百欧),该热电偶为好的。
2、如果温差不存在,测量电阻值为零,该热电偶是好的。
3、如果温差存在并上升,说明热电偶是好的。
4、如果有温差,并且正反测量时,阻值不同,表现相反,说明热电偶是好的。
5、如果温差存在,正反测得的电阻值都是零,说明内短路故障。
6、如果温差存在,电阻很大说明有接触不良或开路故障。
7、因为只需测量是否有电阻,所以不需要准确值。
各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。
扩展资料:
热电偶回路中热电动势的大小,只与组成热电偶的导体材料和两接点的温度有关,而与热电偶的形状尺寸无关。当热电偶两电极材料固定后,热电动势便是两接点温度t和t0。的函数差。
在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。
热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将严重影响测量的准确性。
在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿正常。与测量仪表连接用专用补偿导线。
参考资料来源:百度百科--热电偶
就是我在实际工作中遇到这种情况,仪表显示超量程。检查后发现仪表正常,实际测量热电偶冷态电阻为1980欧左右,以前没测过,不知道是否正常,但换一个热电偶芯后(不清楚是热电偶还是热敏电阻,从外观上没法判断)仪表显示正常,就是想区别一下是热电偶还是热敏电阻?它们两个用万用表测量的话怎么区别?谢谢!
热电偶冷态势电阻是多少
1、如果有温差存在,测量电阻值大于零,但不是很大(十几欧到百欧),该热电偶为好的。2、如果温差不存在,测量电阻值为零,该热电偶是好的。3、如果温差存在并上升,说明热电偶是好的。4、如果有温差,并且正反测量时,阻值不同,表现相反,说明热电偶是好的。5、如果温差存在,正反测得的电阻值...
热电偶有没有电阻的
电阻是有的。不同的温度下,因热电偶产生的电动势不同,会导致电阻值的变化。测量其电阻,惟一的意义只在于可以帮助判断该热电偶是否损坏。如果用万用表测量热电偶出线端电阻无限大,说明热电偶接点开路,有故障了。
热电阻与热电偶的测温范围是多少啊
热电阻广泛用于测量-200~+850°C范围内的温度,少数情况下,低温可测至1K,高温达1000°C。热电偶可以直接测量各种生产过程中的-80~+500℃范围内液体、蒸气和气体介质以及固体表面测温。热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器,根据金属导体的电阻值随温度的增加而增加来进行测量。主要特点是测量精度...
K型热电偶冷端温度补偿器限流电阻选多少?
在选择K型热电偶冷端温度补偿器的限流电阻时,重要的是确保电桥保持平衡。电桥内部包含四个桥臂,其中三个由电阻温度系数极小的锰铜线绕制而成,以确保它们的电阻值不受温度变化影响,每个桥臂的电阻值设置为1欧姆。第四个桥臂则使用电阻温度系数较大的铜线绕制,且在0度时电阻值RX应为1欧姆。当电桥...
怎样区别热电偶和热电阻
04 热电阻比热电偶精度高,650度以下一般用热电阻,650度以上一般用热电偶。特别提示 我们在选择两种温度测量器时首先看测温范围和精度要求,再看性价比。
热电偶和PT10于热电阻么?
热电偶和PT100是两种不同的温度传感器,它们的工作原理、特点和输出值各有不同。PT100的基本原理是基于电阻随温度变化的特性,当温度为0℃时,其阻值为100欧姆,随着温度上升,阻值会近似线性增加。其输出是与温度成正比的电阻值。相比之下,热电偶的工作原理基于热电效应。它由两种不同的导体或半导体...
热电偶和热电阻,你真的都搞懂了吗?
热电偶适用于较高温度环境,因在较低温度时输出热电势较小,对干扰及二次仪表要求严格,且在中低温度下,冷端温度变化影响较大,不易补偿。热电阻适用于200~500℃范围,甚至更低温度(碳电阻可达1K左右)。铂热电阻Pt100为工业中常用,铜电阻测温范围较小(-50~150℃)。特殊情况下使用铟阻或锰电阻...
热电阻和热电偶的测量范围
常用的温度仪表有热电阻和热电偶两种。热电偶:测量500℃以上的高温,火电厂种主蒸汽的温度,过热起管壁温度,高温烟气温度。特点:能测量高温,性能稳定,准确可靠、结构简单、易于维护、便于信号的远传和实现多点切换测量。主要的型号:分度号:S或LB-3 上限1300℃(短时1600℃)。 B或LL-2 ...
温控器热电偶阻值正常是多少?
热电偶阻值测量应该接近0欧姆。 热电偶(TC)原理:热电偶是基于电动势随温度变化而变化设计出来的,温度检测范围在-270 °C 至+1750 °C ,精度可达±0.1 °C 。热电偶由两种不同的导体结合成回路,当结合点温度上升时,因为热电效应,电动势随之上升;当结合点温度下降时,因热电效应,电动势随之...
热电阻电偶需要达到多少兆欧
热电偶本身分为接地型和非接地型两种。接地型当然是0绝缘的,而非接地型本身没有标准,考虑其密封性能(主要是放置一段时间后会降低但不为0,在其烘烤后绝缘恢复上升)因素在出厂时绝缘会大于2兆欧,而使用时只要绝缘大于或等于1兆欧就行不会影响测温稳定性及温控设备。