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相似文献
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1.
周晓玲 《工业计量》1993,3(1):37-38
大家知道,动圈式仪表在与热电阻连接时,有二种接法,即二线制和三线制接法。本文就两种接法对测量精度的影响作一分析,供参考。 一、测量原理 当被测温度变化时,热电阻的阻值发生变化。由于热电阻本身并不能产生电流和电压,必须附加电源和适当电路,才能把阻值的变化值转换成直流电压信号,再与动圈表相连,从而指示出被测温度来。 如图1中,不平衡电桥电源负端通过调整电阻r1接至f,r3和R0组成桥臂dg,r2和R2组成桥臂cf,再通过较长的铜导线与热电阻Rt的b、e两端连接,此种接法郎为二线制接法。 如果调整电阻r1的一端不接至f,而通过另一铜导线接至…  相似文献   

2.
一、热电阻温度变送器 热电阻测温是根据检测导体或半导体电阻值随温度的变化而变化来测量温度的.在使用中热电阻一般安装在现场,电阻值通过输出引线连接到中央控制室来进行温度监控.由于现场和中央控制室一般距离较远,所以需要对连接导线的电阻值予以修正.同时,由于冬夏季温差较大,修正值也不相同.这对于需要远传的要求准确测温的现场温度测量来说很不方便,所以化工企业一般使用将电动温度变送器和热电阻装配到一起的热电阻温度变送器仪表来进行现场温度检测.该仪表将现场热电阻测量的电阻值就地转换成(4~20)mA的电流信号进行传输,以避免由于导线压降和导线阻值带来的测量误差,给使用带来很大的方便.  相似文献   

3.
工业铂、铜热电阻由装在保护套管内的1个或多个铂、铜热电阻感温元件组成,包括内部连接线以及用来连接电测量仪表的外部端子。它成为测量中低温最广泛的温度传感器,大量应用于石油、化工、电力等企业。依据JJG 229—2010《工业铂、铜热电阻检定规程》,判定等级需准确测量热电阻在0℃和100℃的电阻值,并检查α的符合性。本文对Pt1000工业热电阻,在负载电流为0.1 m A的情况下进行2种检定方法的探讨。  相似文献   

4.
本文介绍了配热电阻数显仪表中六端电桥的常见误差,分析了单点超差和双点超差与电桥各电阻阻值的关系,进而提出以调整相应电阻阻值消除超差的有效方法。  相似文献   

5.
偶衡式溫度計由热电阻和比率計二者組成。热电阻:是偶衡式溫度計配合使用的感溫元件,由于热电阻(或称电阻溫度計)工作端受溫度的影响,它的阻值将随温度高低的变化而变化着,其輸出端接到二次仪表(比率計)。比率計:因它偏轉角度与电流比有关,故又称流比計。由图1很明显看出,它与其他类型磁电式仪表不同,它在测量系統中有  相似文献   

6.
对于精密的电学测量,常常要考虑使用的仪表内阻对测量结果的影响,较准确地知道所使用的仪表的内阻是十分必要的;另外,调修过的仪表其内阻不可避免地会有所变动,这就需要重新测定,本文介绍一种较为准确、适用而又较简单的等值测定法。测量原理图见图。 1.先将K_1闭合,K_2打开,这时R_p不接入线路。调可调电阻R,使仪表G指针偏转一角度θ,假定此时被调定的R的阻值为R_1,则流过仪表动圈的电流 2.将K_1、K_2都闭合,这时R_p接入线路,由于其分流作用会使偏转角θ减小,这时再次调整电阻R,使仪表G的指针偏转至原先的角度θ,假定此时调定的R阻值为R_2,则此时流过仪表动圈的电流  相似文献   

7.
李颖 《中国计量》2003,(9):67-68
一、桥式电路图1中,热电阻Rt与电桥是用两条线连接的,引线电阻与热电阻阻值之和构成一个桥臂的总电阻,引起桥路的不平衡以及测量误差。图2中,热电阻Rt用三条线与电桥相连,设三条引线电阻相等,记为r0,其中一条线置于电源回路,r上产生的微小压降并不影响桥路的平衡,另两条线分别置于桥的两臂,若r相等也不影响桥路的平衡,这样一来,零点时的输出V0仍等于零。图1桥式电阻-电压变换器摇摇摇摇摇摇图2三线制桥式电路二、双电流源线电阻补偿电路集成运算放大器与电流源搭配起来,可以组成引线电阻补偿电路。电流源可以由半导体三极管、场效应管、恒…  相似文献   

8.
发明背景热电偶通常用于高温测量和控制。其一是用含95%镍,余为少量锰、铝、硅和钴的合金作负极,用含10%铬,余量基本上是镍的合金作正极。这种热电偶称为K型热电偶。热电偶与测量仪表或控制仪表之间相隔一定距离,通常为6呎,或更远。因此,在热电偶至仪表之间要用补偿导线连接。由  相似文献   

9.
不直接采用电阻测量仪检定热电阻,而是通过测量标准电阻电压间接测量电阻来检定热电阻,证明此方法电测设备引人的不确定度更小  相似文献   

10.
顾之仁  徐克 《工业计量》1992,2(5):44-44,43
在化工生产过程中使用的测量仪表是比较多的。每到检定期总有一大批仪表需要检定。在进行仪表修理和检定时都要找被检表的配套壳架,配制相应的标准外线电阻,连接导线,选择相应的标准仪器,工作量很大。由于化工仪表的品种繁多,加之它们之间没有互换性,检定一种仪表就要做许多准备工作,常常影响检定工作的质量和进度。为了克服上述缺点,我们研制成功一台多功能化工仪表检定装置。使检定工作走上了标准化、规范化的轨道。收到了明显的效益。 多功能化工仪表检定装置集标准信号的切换监示、室内温度显示、外接温度补偿电阻、标准外线电阻、电源…  相似文献   

11.
本文介绍动圈式测温仪表在日常使用中,与热电偶、热电阻连接时,实配外接电阻的大小对动圈式温度仪表的测量精度和误差的影响进行了分析,对检定人员对工作具有一定的指导作用。  相似文献   

12.
周世锋 《计测技术》2004,(6):i002-i002
法国ActiCM公司推出全新的CMM(协调测量器)三维测量系列产品——Actiris测量器械。这种便携式的测量仪设计符合人机512程学的要求,测量探头和传感器之间没有连接线和其他机械连接,使用者在测量过程中行动完全不受影响。测量仪的设计组合了摄影测量学和计算机图像处理技术,大大提高了测量精度,  相似文献   

13.
电阻应变式传感器线损补偿电路设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
当二次测量仪表与传感器有一定距离时,由于桥路供电导线自身电阻的存在,且导线的阻值随环境温度而变,这将不可避免地引入测量误差。文中提出了供桥电压直接补偿法和比率补偿法。前者是将采样线反送回的实际桥压信号与供桥电压源的基准电压进行比较,通过误差放大器控制调整管,使加到传感器测量桥路上的电压保持稳定;后者是通过电路进行比率运算,消除桥压对测量结果的影响。在采用A/D变换技术的测量电路中,应用比率法不仅能有效的消除桥压变化对测量结果的影响,而且在电路上也非常简单。  相似文献   

14.
高翔 《工业计量》2007,17(1):63
我公司生产工艺过程中,温度测控至关重要,工业铂、铜热电阻是使用最为广泛的感温元件,热电阻是准确测温的关键.国家质检总局有几次改版热电阻计量检定规程,规程规定:在温度恒定情况下,用测温电桥测量热电阻阻值.对于企业来说,测量热电阻阻值,过于繁琐.我公司建有热电阻检定标准,操作起来,有如下不便:……  相似文献   

15.
将动圈测温仪表和热电偶、热电阻等配合进行测温、控温时,对外线电阻都有一定的要求。正确使用和理解外线路电阻对保证仪表的精度极为重要,本文在此作一介绍。  相似文献   

16.
一、前言精密电阻元件是电气测量仪表仪器中一般采用的重要元件之一,它的优劣直接影响到仪表工作性能。而元件的好坏除结构设计外,很重要的取决于所用材料。现有的电阻材料对满足电阻元件小型化、精密化差距很大;近年来国内仪表厂对高阻值、低温度系数、稳定性良好的高阻材料要求史为迫切。为此我们对高电阻合金进行了研制。遵照伟大领袖毛主席的教导“中国应当  相似文献   

17.
温度计量经常要查阅分度表,分度表给出了热电偶的热电势或热电阻阻值与温度之间的关系。且该分度表编制年代很久,之所以使用表格的形式来表达二者的关系是因为热电偶热电阻的温度曲线难以用简单的函数来表示,另外当时计算机普及率很低。由于分度表给出的是一些离散  相似文献   

18.
工业生产过程中的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的中低温度测量,通常采用工业热电阻。为了保证生产和控制质量,需要对测温仪表进行校准和检定。目前,对热工仪表的检定大多采有自动测量系统。文章依据JJF 1098—2003《热电偶、热电阻自动测量系统校准规范》,分析了影响测量系统的各种因素,并通过实例对目前使用的CRT智能化工业热电阻自动测量系统进行测量不确定度的分析。  相似文献   

19.
肖红 《中国计量》2000,(2):41-42
常用的温度二次仪表在工业过程测量和控制系统中广泛应用。如何根据被检温度仪表的准确度及信号类型正确选用检定装置 ,检定装置的测量不确定度如何计算等 ,本文将做一讨论。1 标准器的选择温度二次仪表所配传感部件多为热电偶式和热电阻式两种。配热电偶的温度仪表其输入信号为毫伏级的直流电压量 ,或毫安级的直流电流量 ;配热电阻的温度仪表其输入信号为电阻量。要对这类仪表进行检定 ,首先应根据不同的输入信号选择不同的标准器和采用不同的接线方法。其选用方法如表一所示。在确定了检定装置的标准器种类后 ,则要根据被检仪表的准确度…  相似文献   

20.
苗晓兰 《工业计量》1994,4(3):27-28
动圈仪表的误差分析唐山市计量测试研究所苗晓兰大家知道,动圈式仪表与热电偶连接时需要实配连接外线路电阻R外。本文就R外电阻对测量精度的影响作一分析供参考。1.线路电阻分析根据图1可知,仪表的内阻包括仪表的动圈、张丝电阻、温度补偿用的热敏电阻及并联电阻和...  相似文献   

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