温度变送器将温度传感元件(热电阻或热电偶)与信号转换放大单元有机集成在一起,用来测量各种工艺过程中-200~1800℃范围内的液体、蒸汽及其它气体介质或固体表面的温度。它通常和显示仪表、记录仪表以及各种控制系统配套使用,温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测量元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、v/i转换、恒流及反向保护等电路处理后,温度变送器电源,转换成与温度成线---的4~20madc或0~10madc恒流信号输出。 温度变送器的校验接线和校验方法,通过接线图完整地展示了二种温度变送器的接线原理。
热电偶同其它种温度计相比具有如下特点:
a、优点
?热电偶可将温度量转换成电量进行检测,对于温度的测量、控制,以及对温度信号的放大、变换等都很方便,温度变送器接线,
?结构简单,温度变送器采集,制造容易,
?价格便宜,
?惰性小,温度变送器,
?准确度高,
?测温范围广,
?能适应各种测量对象的要求(特定部位或狭小场所),如点温和面温的测量,
?适于远距离测量和控制。
b、缺点
?测量准确度难以超过0.2℃,
?必须有参考端,并且温度要保持恒定。
?在高温或长期使用时,因受被测介质影响或气氛腐蚀作用(如氧化、还原)等而发生劣化。 热电阻同其它种温度计相比具有如下特点:
热电偶的温差电势与冷热端的温度差相关,而不是直接与温度相关。
冷端处于20℃时的热电势+热端处于20℃
冷端处于0℃时的热电势。用更浅显一些的说法就是:热电偶一端为100℃另一端为20℃时的温差电势与一端为80℃另一端为0℃时的温差电势是不同的
∵热电偶温度变送器为了应对以上原因,必须有一个温度补偿,即产生一个对应0变送器所处环境温度的电势来和检测到的电势进行叠加,从而得到和被测温度对应的毫伏信号。这就是所谓的补偿原理。在补偿电路的作用下,当变送器输入为0毫伏时,输出应当与变送器所处环境温度所对应。
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