热电阻也被是一种测量温度的传感器,利用材料电阻值随温度变化而变的原理,来换算出温度值。以铂、镍和铜等为主要材料,准确高、线性好,且可以在高温或低温环境下稳定工作。在石油、电力、冶金、造纸等领域有大量应用。热电阻基于热电效应原理,即当继电器两端的温度差异引起电子的流动时,在电阻中会产生一个电位差,从而改变电阻值。随着温度的升高,电阻值也会随之增加。通过测量电压差计算热电阻的电阻值。当热电阻受热时,电阻值随之改变,电桥会自动调整电压差,从而得知温度值。温度仪表在实验室中的应用能够监测设备温度,确保实验准确性和可重复性。河北热套式温度计品牌
非接触式测温是指温度仪表无需与被测物体直接接触,通过测量物体的热辐射来推算温度。常见的非接触式温度仪表包括红外线测温仪和激光测温仪。红外线测温仪利用物体的热辐射特性,通过测量物体发出的红外线辐射来推算温度。它的工作原理是利用物体的辐射能量与温度之间的关系,通过测量物体发出的红外线能量来计算温度值。激光测温仪则是利用激光束与物体表面的反射特性来测量温度的仪表,它的工作原理是通过测量激光束在物体表面反射的角度和强度来推算温度。热电效应测温是指温度仪表利用物体的热电效应来测量温度。带热电阻温度计企业数字式温度仪表的测量准确度相比动圈式有大幅度提高,一般为0.5%。
温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表测温仪表比较简单、可靠,测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,帮需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。非接触式仪表测温是通过热辐射原理来测量温度的,测温元件不需与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。
温度控制仪表常见故障分析方法:1)首先检查温度仪表系统的指示值,如果其指示值变化到较大或者变化到较小,可以判定是仪表系统故障,其原因是温度仪表系统测量一般具有较大的滞后性,突然变化不会发生。温控仪表的故障一是在热电偶、热电阻以及补偿导线断线上,二是其变送器放大器出现失灵而导致故障。2)检查温度控制仪表系统指示值是否是大幅缓慢的波动,这种现象一般是是工艺操作变化造成的,如果没有工艺操作变化状态存在,可以判定为仪表控制系统自身出现了故障。保护温度仪表免受外部环境干扰是确保其安全性能的重要措施。
高温和低温环境下,温度仪表的可用性如何?低温环境通常指的是低于常温的温度,例如冷冻、冷藏和极地等环境。在这些环境下,温度仪表需要具备耐低温的特性,以确保其正常工作和准确测量。与高温温度仪表类似,现代技术也使得许多低温环境下可用的温度仪表得以开发。一种常见的低温温度仪表是电阻温度计。电阻温度计是一种基于电阻与温度之间的关系进行测量的装置。它通常由金属或半导体材料制成,当温度变化时,其电阻值也会发生变化。通过测量电阻值的变化,可以确定温度。电阻温度计具有高精度、稳定性和耐低温的特点,因此在低温环境下被普遍使用。温度仪表与压力表的配合使用可以实时监测温度和压力的变化。带热电阻温度计企业
温度仪表在样本采集和分析中起着关键的作用,可以准确测量样本的温度。河北热套式温度计品牌
数字显示温度仪表与模拟指针温度仪表有什么不同?数字显示温度仪表通常具有更多的功能和特性。除了显示温度数值外,数字显示温度仪表还可以提供其他信息,如时间、日期、湿度等。一些高级数字显示温度仪表还可以连接到互联网,通过手机应用程序远程监控和控制温度。此外,数字显示温度仪表通常具有更高的精确度和稳定性,因为它们使用数字传感器来测量温度,并且可以校准和校正仪表以确保准确性。与此相反,模拟指针温度仪表通常只提供基本的温度测量功能。它们通常不具备其他功能,如时间和湿度的显示。模拟指针温度仪表的精确度和稳定性可能受到机械部件的磨损和环境条件的影响。河北热套式温度计品牌
电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化,当其与上下限触点接触或断开的同时,使电路中的继电器动作,从而自动控制及报警。电接点双金属温度计应用于生产现场对温度需自动控制和报警。直接测量各种生产过程中-80~500℃范围内体、蒸汽和气体介质温度。电接点双金属温度计的特点:现场显示温度,直观方便;具有自动切断电源和报警功能;安全可靠,使用寿命长;多种结构形式,可满足不同要求。电接点双金属温度计是一种测量温度的传感器,由两种不同热膨胀系数的金属构成,金属之间通过电接点连接。当温度变化时,金属的膨胀系数不同,电接点处会产生一定的电动势,通过测量电动势的大小可以确定温度的变化。温度仪表与流量计的配合...