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传感器好坏的判断及使用注意事项

admin    2013-04-25 00:00:00

怎样粗略判断热电阻传感器的好坏?<&#b7xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><&#b7xml:namespace prefix = o />

答:国内大量使用的热电阻有铂PT100和铜电阻CU50,热电阻的阻值随温度的升高而增大,铂电阻的PT1000℃时的标称阻值为100Ω,温度每增加1℃阻值增加约0.38Ω,但呈非线性。铜电阻CU50在0℃时的标称阻值为50Ω,温度每增加1℃阻值增加约0.214Ω,呈线性。判断热电阻的好坏可以用数字万用表测量热电阻的阻值,将热电阻置于室温或常压沸水中(100℃)并恒温5分钟以上(要防止水侵入到内部热电阻芯),根据被测热电阻的分度号查表得出温度-电阻值后作比较判断,相应应在±1%以内。再稍用力敲击热电阻保护管,无内部接触不良,电阻值无变化的,即判断为可用。

怎样粗略判断热电阻传感器的的好坏和分度号?

答:将热电偶的测量端置于常压沸水中(100℃)并恒温5分钟以上,将其输出端与测量用的数字毫伏表连接后置于冰水混合物中(0℃),根据被测热电阻的分度号查表得出温度-电压值后作比较判断:如K型热电偶的输出值为4.1mVE型热电偶的输出值为6.32mV,相差应在±2.5%以内(测量时毫伏表应清零,并保证无其他附加电势),且输出极性标注正确,内阻应小于30Ω,即可判断为可用。此法也可逆向判断热电阻的分度号,T、J等其他分度号热电偶的判断可类推。

使用补偿导线时应需要注意些什么?

答:由于热电偶品种繁多,相应的补偿导线也较多,不同的补偿导线有不同的热电特性,在相同温度下产生的补偿电势就不同。因此每一种规格的补偿导线只能补偿其特定的热电偶,否则会加大系统的测量误差。

如何区别绝缘型和非绝缘型传感器?

答:用万用表电阻档测量传感器保护套金属部分与引出线之间阻值是否需小于500KΩ,小于500KΩ甚至短路的,属非绝缘传感器。反之是绝缘传感器。

控制对象温度升高,但测量表头指针反打或数字显示值下降,是何原因?

答:如果是热电偶输入的仪表,是因为热电偶与仪表相连接的接线端子的正负端极性接反了;如果是热电阻输入的仪表,是因为热电阻存在局部短路现象,如果稍敲击热电阻,仪表的显示值随即发生变化,即可判定。

仪表显示的温度值与测量对象的实际温度明显不符,有哪些主要原因?

答:(1)传感器的分度号与仪表要求配用的的分度号不符或仪表内设置的输入分度号与外接传感器分度号不符,如E分度号的二次仪表配接了K分度号的热电偶。

   (2)传感器没能感受到控制对象的真实温度。例如传感器的测量端部分没能全部伸如到测量对象内部,传感器的测量端部分被工件遮盖而不能及时地感受到真实温度。

   (3)传感器的测量端部分与测量对象的测量面之间未能紧密接触而存在热阻。

   (4)设计的传感器安装位置不佳,如安装在新风进气口处等。

   (5)测量对象由于加热不匀或局部散热较大,本身存在较大温差。

       (6)热电偶的冷端连接线不符合要求,如未使用规定的补偿导线或热电偶丝本体。

       (7)热电阻与仪表的三根连线之间阻值不相等,用了材质或纯度不同的导线。

       (8)仪表输入端连接不良,存在不可忽略的接触电阻。

       (9)智能型仪表的“误差修正”功能被错误使用。

       (10)指针式仪表的指示电机机械零位严重偏离。

       (11)仪表供电电压偏离标称值±15%以上。

       (12)仪表接线不妥,被引入超量的干扰信号。试着把仪表的接地端子浮空、把两支供电线互换位置接入,可能的话把传感器悬空,不与地或设备外壳接触等。

       (13)指针式仪表的电表指针被杂物卡住,或在空气湿度50%以下时,未经防静电处理的指针式仪表会发生由静电导致的“吸针”现象。

       (14)如换一个相同的仪表或传感器显示即正常,被换下的那个已发生故障。

仪表显示的读数与玻璃温度计或手持式温度计读数不一致,是何原因?

答:如果相差的读数值在两个计测器允许的正负两个极端范围内,即属正常。如一块误差±0.5%FS,量程0800℃的仪表与一支误差±2.5%FS,量程0300℃的玻璃温度计对比测量,允许的误差为:仪表(±0.005×800=±4℃)+玻璃温度计(±0.025×300=±7.5℃),绝对值为11.5℃。再加上热电偶的允许误差约±3℃和冷端补偿误差±2℃或热电阻的允许误差±1℃,则即使两个计测器的读数相差值达到±18.5℃,也在允许范围内。之所以会发生如此难以使人接受的结果,主要是由于没按国家标准规定去做:作为标准的检测装置其基本误差必须在被测仪表基本误差的十分之一以下方有意义。更不能使用精度低的测量仪表去对比精度高的测量仪表,并以此作为结论。

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