常用的热电偶控制接线图
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仪表车间培训模块之28:热电偶检定和注意事项一、简介:热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。
它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号, 通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。
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,记录仪表和电子调节器配套使用。
一化热电偶大约有二、工作原理两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当两个接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。
热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。
对于热电偶的热电势,应注意如下几个问题:1:热电偶的热电势是热电偶工作端与冷端两端温度函数的差,而不是热电偶冷端与工作端,两端温度差的函数;2 :热电偶所产生的热电势的大小,当热电偶的材料是均匀时,与热电偶的长度和直径无关,3:当热电偶的两个热电偶丝材料成份确定后,热电偶热电势的大小,只与热电偶的温度差有关;若热电偶冷端的温度保持一定,这进热电偶的热电势仅是工作端温度的单值函数。
三、热电偶的应用优点1、是它的测量精度高。
因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。
2、测量范围广。
常用的热电偶从-50~+1600℃均可连续测量,某些特殊热电偶最低可测到-271--+2800℃如金铁镍铬和钨-铼。
3、信号可远传。
4、热电偶在结构上所占的优势是,构造简单,使用方便。
热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。
四、热电偶的种类及结构形成(1)热电偶的种类常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。
所谓标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。
开关、电机、断路器、电热偶、电表接线图大全(135张图)
这是非常齐全的一篇电工接线图的文章,包含开关接线图断路器、接触器控制回路接线图,电机逆转、正转原理接线图,电表进出接线图,电路开关接线图,电热偶接线图,希望能帮到想学这些专业的朋友,不是专业的也可以看一下懂得这些原理,以免家里电路有问题的时候出现手忙脚乱的现象,但是前提必须在安全的情况下动手去做,毕竟比较危险,电不能开玩笑的。
一、开关接线图一开单控开关接线图
二三开连体单控开关接线图
一开五孔单控插座接线图
一开双控开关接线图
四开单控开关接线图
二三开双控开关接线图
二、断路器、接触器控制回路:
三:热电偶:
四、电能表:
三相四线电度表互感器接线
电源线从互感器P1进的接线方式
电源线从互感器P2进的接线方式
三相四线电度表互感器接线
电源线从互感器P1进的接线方式
三相三线电度表接互感器电路
单相电能表的接线
电源从P1进
电源线从P2穿过(逆穿)接线图
汇总
3个单相电度表互感器接线
电源线从P1面穿过
互感器二次线端接电流表不分彼此
五、其他:单相电机顺逆转控制
控制顺逆转
电葫芦吊机
六、电动机:。
常见温控仪的接线法接温控仪,无非是四样东西-电源,温度传感器,温控仪,还有控制器。
每个温控仪表上都有一张接线图。
都会有图表注明该接什么东西。
下面我就按照下图来简单的介绍一下如何接线。
一、如果你使用的是热电偶的传感器,那么你就接1和2两个端子,1负2正。
如果你接的是热电阻的话,那么一般红色的一端接在3号端子上,其余两个接在1和2上。
15和13用根导线连起来,12接在接触器上,接触器的另一段接在16上,组成一个回路。
15和16是接交流电源。
9和10是接报警,接线是要注意要和电源串联在一起!二、123一般接传感器线。
4空白。
567为一组接点,6是公共点。
高总低为一组接点,总是公共点。
高和总是NC。
低和总是NO。
地为仪表接地,中为零线,相为相线。
(交流220V电源)实际内部的地线是悬空的,不用接线。
接触器的A2接零线,A1接温控器的NO,温控器的com接火线。
火线零线进温控器的相、中。
仪表前方有2个调整盘,中间有个拨钮。
调整盘为一个高一个低,两个盘高的对应后面的567,低的对应后面的高总低。
实际温度对应设定温度变化时,接点随之变化。
(一)温控器分不同厂家不同系列不同型号的,不能机械照搬,同样温控器又分接不同探头,可对应温控器查阅温控器的说明书,或者在温控器上的仪表说明中会有标记,说明该温控器使用何种探头。
探头不分常开常闭,其实都是电阻性质,分不同材质的,分不同温度控制。
温控器的接线主要有三种:热电偶接线,输出接线或叫控制接线,温度补偿电阻接线,输出分电压输出,电流输出,开关量输出等,控制接线可有一组或两组或三组区分。
探头也叫热电偶或温度传感器。
123接热电阻(3线制)23接热电偶中接零,相接火(220V)高,总,低就是控制触点了,如果要外接220V继电器扩流,总接相,低接继电器一端。
继点器另一端接到中上。
别忘了将低和中断开(默认是短接的好像)温控表-温度控制仪是如何接线传感器接入是热电偶控制信号输出是控制继电器至少三组:1、电源接入:220V,或380V2、传感器接入(如,热电偶)3、控制信号输出(如控制继电器、PLC等)以上,都要看原来温控仪器的说明书,接错了,会烧坏设备的。
热电偶实验指导书食品学院制冷空调工程系二〇〇四年九月热电偶温度计标定及实验数据线性回归一.实验目的:1) 了解热电偶的工作原理、使用和制作。
2) 掌握热电偶温度计的标定方法及电位差计的使用。
3) 学会应用最小二乘法原理,对实验数据进行线性回归的方法。
二.实验原理:热电偶温度计具有计结构简单、测温布点灵活、体积小巧、测温范围大、性能稳定,准确可靠、经济耐用、维护方便等特点,能够快速测量温度场中确定点的温度,输出的电信号能远传、转换和记录,是工业和实验室中使用最广泛的一种测温方法。
如图1-1所示,如果两种不同的导体A ,B 连成一个闭合回路,且其两节点温度t 、t 0不同时,在回路中就会产生电势,这种现象称为热电效应。
热电势(热电效应产生的电势)是由两种金属所含自由电子密度不同引起的,其大小与两节点间温差大小和热电偶材质有关。
通常,我们称t 端为工作端(或热端),t 0端为参考端(或冷端),当t 0恒定时,热电势大小只和t 有关,且存在一定的函数关系,利用上述原理即可以制成热电偶温度计,用热电偶的电势输出确定相应的温度。
在实际使用中往往把t 0置于冰水混合物中(0℃),并在热电偶回路中引入第三种材料C (通常为铜导线)将热电势导出至测量装置,如图1-2所示。
只要第三种材料二接点的温度相同,热电偶产生的电势与不引入第三种材料时相同。
热电偶接点(t 端)通常采用电火花熔接,焊前要消除接合处污物和绝缘漆,焊后结点呈小球状,并把结点置于被测温点。
冷结点一般用锡焊把热电偶和铜导线连接,相互绝缘后置于冰水混合物中。
三.实验方法图1-1 热电偶图1-2 热电势测量由于实际使用的热电偶材料的化学成份不一定符合标准而且不一定均匀,因此不能直接套用分度号对应的分度表,或使用IEC(国际电工委员会)提出的各种热电偶温度电势函数关系式,为此必须对实际使用的热电偶输出电势....标定之后才能作为测温元件。
....和对应温度2)实验设备如图1-3所示。
热电偶接线方法图
热电偶是一种常用的温度测量仪器,它可以将温度转换成电信号,应用广泛。
在使用热电偶时,正确的接线方法非常重要,不仅可以确保测量的准确性,还可以保证设备的安全运行。
下面将介绍热电偶的接线方法图,希望对大家有所帮助。
首先,我们需要准备好热电偶和连接线。
热电偶通常由两种不同金属的导线组成,连接线的选择要根据具体的使用环境和测量要求来确定。
接下来,我们将详细介绍热电偶的接线方法。
首先,将热电偶的两个导线分别连接到测量仪器上。
一般来说,热电偶的两个导线颜色不同,需要根据颜色将其分别连接到仪器上相应的接线端口。
确保连接牢固,以免出现接触不良导致的测量误差。
接着,将热电偶的另一端连接到被测物体上。
在连接过程中,需要注意确保热电偶与被测物体的接触良好,以保证温度的准确传递。
同时,要避免热电偶与其他金属物体接触,以免产生热电偶温度测量的干扰。
最后,进行接线的检查和确认。
在接线完成后,需要对接线进行检查,确保各个连接处牢固可靠,没有松动或接触不良的情况。
同时,还需要确认热电偶的连接方式是否符合实际测量的要求,以及仪器的测量范围是否满足实际需要。
通过以上的步骤,我们可以完成热电偶的接线工作。
正确的接线方法不仅可以确保测量的准确性,还可以保证设备的安全运行。
希望以上内容对大家有所帮助,谢谢阅读!。
实验一热电偶和测温系统的标定一、实验目的1. 学习热电偶的焊接方法;2. 了解热电偶冷端补偿的重要性;3. 熟悉热电偶的特性和标定方法;4. 了解测温系统的组成和温度校准过程。
二、基本原理图1-1为温度测试的实验装置, 各部分的作用为:图1-1 测温系统方框图热源功率为300w, 能产生高达500℃的温度;热电偶: FU-2作标准热电偶;EA-2作被校准电偶;冰点槽: 用作热电偶的冷端处理;数字电压仪: 为热电势标准测量仪;动圈式仪表: 指示热源的温度;定温调节定温调节过程:图1-2为动圈仪表的面板。
当旋动“定温控制”旋钮时, 红色定温指针将指示预定的温度, 黑色指示指针随热源温度的上升向右移动, 逐渐靠近红色指针, 此时绿灯亮, 表明加热电源接通。
当红色指示灯亮时, 表明电源切断。
由于热惯性, 黑色指示将继续上升, 并超过红色指针指示的温度, 以后温度慢慢下降, 至红色指针附近, 继而绿灯又亮, 电源接通, ……如此反复多次, 当红灯和绿灯的指示时间相等且两灯指示之间和为(40±10)秒时, 黑色指针基本对准红色指针, 可认为热源温度已基本控制在定温点。
图1-2 动圈仪表面板利用上述装置, 可对热电偶和测温系统进行标定。
1. 热电偶的标定热电偶使用时, 是按照电偶标准分度值来确定温度的, “标定”就是对所使用的热电偶进行校验, 确定误差大小。
本实验用EU-2作为标准热电偶, EA-2作为被校热电偶, 数字电压表作电势的标准测量仪器, 动圈式仪表作定温控制作用, 使两支热电偶在相同温度时, 由数字电压表分别读出相应的电势值, 并由分度表查得相应的温度值, 然后以EU-2热电偶的温度标准, 来判断热电偶EA-2的误差。
2、以热源、热电偶EU-2和数字电压表组成标准测温系统, 用以测定热源的温度.热电偶EA-2与热电偶EU-2处于同一热点, 它与动圈式仪表组成被校测温系统, 以EU-2输出的数字电压表读数为基准, 分析被校测温系统的误差。