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那里有PT100温度传感器卖
花开若相惜
上海自动化仪表 研究所
2023-07-16
5条回答
问
急求温度传感器应用的论文,5000字,要有目录,要详细
i论文
分布式光纤温度传感器的设计 1 引言 2 装置和原理 3 波形产生 结论 1 引言 在众多光纤传感技术中分布式光纤传感器技术是目前国内外关注的新热点,它利用了光纤中喇曼散射的温度效应和光学时域反射(Optical time domain reflectometry , OTDR)技术,可以实时测量空间温度场的分布。 分布式光纤温度传感器系统的信号通道和传感器全部用光纤实现,因而具有光纤传感器的所有特点,它最显著的特点还在于网络化传感方式,即把传感光纤或光纤传感器回路沿作用场(压力、温度、应变等)分布排列,并采用独特的探测技术,对回路场上的空间分布和随时间变化的信息进行测量和监控,因而可以实现长距离、大范围、高密度的监测,系统具有无可比拟的性价比。 分布式光纤传感器的工作机理很多,喇曼散射、布里渊散射、光克尔效应等,这些机理都有各自的优缺点,目前只有喇曼散射型分布式光纤温度传感器得到应用。分布光纤温度传感器的传感光纤不带电,抗射频和电磁干扰、防燃、抗腐蚀、耐高压电、耐电磁辐射等。由于分布光纤温度传感器具有这些独特的优点,目前得到了越来越广泛的应用。如:电力电缆的温度检测和热保护;煤矿和隧道的温度检测和报警系统;大型变压器、发电机组的温度分布测量、热保护诊断等。 2 装置和原理 分布式光纤温度传感器的结构如图1所示,可以分为主机、信号采集和信号处理以及传感光纤三个部分,主机部分由光源、光纤波分复用系统以及光电接收和放大模块组成。 (1)光源由DDS直接合成数字芯片AD9859产生调制信号。 (2)光纤波分复用系统:由双向耦合器和滤波器组成。 ...... http://www.ilunwen.com/pages/paper_134177.htm
2023-07-15
1条回答
问
NTC温度传感器要使用屏蔽线吗?
东方晓云
如果条件允许,所有传感器都应该使用屏蔽线,这样可以增加抗干扰能力和测量精度。
2023-07-15
2条回答
问
一体化温度变送器,去哪能买到?
28b0d7887971
您好,我们公司就是做这个的,你可以到网站去看看
2023-06-12
1条回答
问
帝豪空调温度传感器电阻值多少
c2c37b662ab7
帝豪的是10K的。 用外用表打到对应的阻值档上量一下,若阻值无穷大则说明传感器损坏。 1、空调温度传感器工作原理 空调温度传感器为负温度系数的热敏电阻,简称NTC,其阻值随温度升高而降低,随温度降低而增大。25℃时的阻值为标称值。 空调温度传感器都是和一个电阻串联以后,对5V(部分空调使用的+3.3V)电压进行分压,分压后的电压送入CPU内部。由于空调温度传感器采用的都是负 温度系数热敏电阻,即在温度升高时其阻值减小,温度降低时其阻值增大。所以CPU的输入电压规律就是;温度升高时,CPU的输入电压升高,温度降低 时,CPU的输入电压随之降低。这一变化的电压进入CPU内部分析处理,来判断当前的管温或室温,并通过内部程序和人为设定,来控制空调的运行状 态。 由于送到CPU的采样电压会随温度高低变化而较大范围内变化,所以厂家在设计时,一般都以25度为准 ,将该采样电压设计成电源电压的一半,以便给温度变化导致的电压变化孵出充分的余地。如果采样电压设计得过高或过低,都将不能正常反映出当前的温度变化。 由于R1、R2、R3各串联电阻的阻值是恒定的,如果不考虑CPU接口的内阻电路阻值(事实上该接口的内部阻值比较大,可以不考虑),那么要保证其A、 B、C三个CPU输入点电压为2.5V左右(在25度下),RT1、RT2、RT3三个传感器就只能昼使用和三个串联电阻(R1、R2、R3)同阻值的传 感器,否则该点电压压降偏离较多。这就是空调温度传感器的工作原理! 2、空调温度传感器的构成 空调常用的NTC有室内环温NTC、室内盘管NTC、室外盘管NTC等三个,较高档的空调还应用外环温NTC、压缩机吸气、排气NTC等。 NTC在电路中,温度变化使NTC阻值变化,CPU端子的电压也随之变化,CPU根据电压的变化来决定空调的工作状态。 3、空调温度传感器的常见故障 NTC常见的故障为阻值变大、开路、受潮霉变阻值变化、短路、插头及座接触不好或漏电等,引起空调CPU检测端子电压异常引起空调故障。下面首先分析室内环温空调温度传感器、室内盘管NTC、室外盘管NTC、排气NTC和吸气NTC的作用,根据这些作用和原理分析出空调温度传感器常见的故障! 1)各种类型NTC的作用 (1)室内环温NTC作用 室内环温NTC根据设定的工作状态,检测室内环境的温度自动开停机或变频。 定频空调使室内温度温差变化范围为设定值 +1℃,即若制冷设定24℃时,当温度降到23℃压缩机停机,当温度回升到25℃压缩机工作;若制热设定24℃时,当温度升到25℃压缩机停机,当温度回落到23℃压缩机工作。 值得说明的是温度的设定范围一般为15℃—30℃之间,因此低于15℃的环温下制冷不工作,高于30℃的环温下制热不工作。 变频空调根据设定的工作温度和室内温度的差值进行变频调速,差值越大压缩机工作频率越高,因此,压缩机启动以后转速很快提升。 (2)室内盘管NTC作用 室内盘管制冷过冷(低于+3℃)保护检测、制冷缺氟检测;制热防冷风吹出、过热保护检测。 空调制冷30分钟自动检查室内盘管的温度,若降温达不到20℃则自动诊断为缺氟而保护。若因某些原因室内盘管温度降到+3℃以下为防结霜也停机(过冷) 制热时室内盘管温度底于32℃内风机不吹风(防冷风),高于52℃外风机停转,高于58℃压缩机停转(过热);有的空调制热自动控制内风机风速;有的空调自动切换电辅热变频空调转速控制等。 (3)室外盘管NTC作用 制热化霜温度检测,制冷冷凝温度检测。 制热化霜是热泵机一个重要的功能,第一次化霜为CPU定时(一般在50分钟),以后化霜则由室外盘管NTC控制(一般为—11℃要化霜,+9℃则制热)。 制冷冷凝温度达68℃停压缩机,代替高压压力开关的作用;变频制冷则降频阻止盘管继续升温。 外环温NTC 控制室外风机的转速、冬季预热压缩机等。 (4)排气NTC作用 使变频压缩机降频,避免外机过热,缺氟检测等。 (5)吸气NTC作用 控制制冷剂流量,有步进电机控制节流阀实现。 2)故障分析 室内外盘管NTC损坏率最高,故障现象也各种各样。室内外盘管NTC由于位处温度不断变化及结露或高温的环境,所以其损坏率较高。 主要表现在: (1)电源正常而整机不工作、工作短时间停机、制热时外机正常内风机不运转、外风机不工作或异常停转,压缩机不启动,变频效果差,变频不工作,制热不化霜等。 化霜故障可代换室外盘管NTC或室外化霜板。 (2)在电源正常而空调不工作时也要查室内环温NTC;空调工作不停机或达不到设定温度停机,也要先查室内环温NTC;变频空调工作不正常也会和它有关。因室内环温NTC若出现故障会使得CPU错误地判断室内环温而引起误动作。室内环温NTC损坏率不是很高。 --> 1、空调温度传感器工作原理 空调温度传感器为负温度系数的热敏电阻,简称NTC,其阻值随温度升高而降低,随温度降低而增大。25℃时的阻值为标称值。 空调温度传感器都是和一个电阻串联以后,对5V(部分空调使用的+3.3V)电压进行分压,分压后的电压送入CPU内部。由于空调温度传感器采用的都是负 温度系数热敏电阻,即在温度升高时其阻值减小,温度降低时其阻值增大。所以CPU的输入电压规律就是;温度升高时,CPU的输入电压升高,温度降低 时,CPU的输入电压随之降低。这一变化的电压进入CPU内部分析处理,来判断当前的管温或室温,并通过内部程序和人为设定,来控制空调的运行状 态。 由于送到CPU的采样电压会随温度高低变化而较大范围内变化,所以厂家在设计时,一般都以25度为准 ,将该采样电压设计成电源电压的一半,以便给温度变化导致的电压变化孵出充分的余地。如果采样电压设计得过高或过低,都将不能正常反映出当前的温度变化。 由于R1、R2、R3各串联电阻的阻值是恒定的,如果不考虑CPU接口的内阻电路阻值(事实上该接口的内部阻值比较大,可以不考虑),那么要保证其A、 B、C三个CPU输入点电压为2.5V左右(在25度下),RT1、RT2、RT3三个传感器就只能昼使用和三个串联电阻(R1、R2、R3)同阻值的传 感器,否则该点电压压降偏离较多。这就是空调温度传感器的工作原理! 2、空调温度传感器的构成 空调常用的NTC有室内环温NTC、室内盘管NTC、室外盘管NTC等三个,较高档的空调还应用外环温NTC、压缩机吸气、排气NTC等。 NTC在电路中,温度变化使NTC阻值变化,CPU端子的电压也随之变化,CPU根据电压的变化来决定空调的工作状态。 3、空调温度传感器的常见故障 NTC常见的故障为阻值变大、开路、受潮霉变阻值变化、短路、插头及座接触不好或漏电等,引起空调CPU检测端子电压异常引起空调故障。下面首先分析室内环温空调温度传感器、室内盘管NTC、室外盘管NTC、排气NTC和吸气NTC的作用,根据这些作用和原理分析出空调温度传感器常见的故障! 1)各种类型NTC的作用 (1)室内环温NTC作用 室内环温NTC根据设定的工作状态,检测室内环境的温度自动开停机或变频。 定频空调使室内温度温差变化范围为设定值 +1℃,即若制冷设定24℃时,当温度降到23℃压缩机停机,当温度回升到25℃压缩机工作;若制热设定24℃时,当温度升到25℃压缩机停机,当温度回落到23℃压缩机工作。 值得说明的是温度的设定范围一般为15℃—30℃之间,因此低于15℃的环温下制冷不工作,高于30℃的环温下制热不工作。 变频空调根据设定的工作温度和室内温度的差值进行变频调速,差值越大压缩机工作频率越高,因此,压缩机启动以后转速很快提升。 (2)室内盘管NTC作用 室内盘管制冷过冷(低于+3℃)保护检测、制冷缺氟检测;制热防冷风吹出、过热保护检测。 空调制冷30分钟自动检查室内盘管的温度,若降温达不到20℃则自动诊断为缺氟而保护。若因某些原因室内盘管温度降到+3℃以下为防结霜也停机(过冷) 制热时室内盘管温度底于32℃内风机不吹风(防冷风),高于52℃外风机停转,高于58℃压缩机停转(过热);有的空调制热自动控制内风机风速;有的空调自动切换电辅热变频空调转速控制等。 (3)室外盘管NTC作用 制热化霜温度检测,制冷冷凝温度检测。 制热化霜是热泵机一个重要的功能,第一次化霜为CPU定时(一般在50分钟),以后化霜则由室外盘管NTC控制(一般为—11℃要化霜,+9℃则制热)。 制冷冷凝温度达68℃停压缩机,代替高压压力开关的作用;变频制冷则降频阻止盘管继续升温。 外环温NTC 控制室外风机的转速、冬季预热压缩机等。 (4)排气NTC作用 使变频压缩机降频,避免外机过热,缺氟检测等。 (5)吸气NTC作用 控制制冷剂流量,有步进电机控制节流阀实现。 2)故障分析 室内外盘管NTC损坏率最高,故障现象也各种各样。室内外盘管NTC由于位处温度不断变化及结露或高温的环境,所以其损坏率较高。 主要表现在: (1)电源正常而整机不工作、工作短时间停机、制热时外机正常内风机不运转、外风机不工作或异常停转,压缩机不启动,变频效果差,变频不工作,制热不化霜等。 化霜故障可代换室外盘管NTC或室外化霜板。 (2)在电源正常而空调不工作时也要查室内环温NTC;空调工作不停机或达不到设定温度停机,也要先查室内环温NTC;变频空调工作不正常也会和它有关。因室内环温NTC若出现故障会使得CPU错误地判断室内环温而引起误动作。室内环温NTC损坏率不是很高。
2023-06-12
1条回答
问
想知道,温度计PT100什么意思?
c0779e453119
用金属铂,做成的电阻元件,在标准零点(冰水混合物)的标称电阻值=100欧姆
2023-06-12
3条回答
问
温度自动控制系统和pH控制系统
35bd5ec2d8bb
电加热还是蒸汽?看体积估计是电你的PH值和什么有关? 温度吧?继电器 PLC PH值传感器 温度传感器 具体的控制规则就要说明工艺情况 那个PH值和温度有耦合 很难拿捏的
2023-06-12
2条回答
问
怎样测试NTC热敏电阻温度传感器?
801bf79a6dab
NTC的参数很多,需要符合的标准液比较多,多用专业测试仪器。如果你要测试该产品的某一项具体内容或参数,或许简易仪器和工具能够满足要求,但测试精度还是不够,建议使用专业仪器。专业仪器一般也不是太贵,如果长期频繁测试,可以考虑购买;如果仅仅是测试一只,建议就近找一家热敏电阻厂让人家帮忙测试一下。
2023-06-12
2条回答
问
直发器ntc温度传感器的应用原理是什么?
75c3b83b7a12
温度越高,NTC的电阻值就越小,与固定电阻做成比较电路可以的出对应温度值,从而可以控制温度。
2023-06-12
2条回答
问
TRT发电,负荷、温度、压力、有效发电功率之间的关系?
a24acffc2d91
TRT工作原理 TRT是利用高炉煤气所具有的压力能、热能,通过透平膨胀做功,驱动发电机发电,来进行能量回收的一种节能装置。 TRT与减压阀组的关系 减压阀组是高炉顶压控制的重要手段,根据高炉炉容大小的不同,减压阀组中阀门的口径和数量亦有区别,但其作用是相同的。减压阀组一般由一台自动阀、两台或三台手动阀等组成。 TRT装置与高炉减压阀组在煤气管网配置中既有串联也有并联的。 TRT串联在减压阀组之后,正常运行时,减压阀组全开。 优点:适合泄漏量大,不易改造的减压阀组。 缺点:整个系统的安全性较并联来说较差。 将TRT与减压阀组进行并联,正常运行时,减压阀组全关。 并联运行对减压阀组进行改造 为配合TRT工程,对减压阀组进行如下改造: 设置一台自动阀,接受来自顶压调节器的控制信号,自动调整炉顶压力。 设置一台量程阀,根据自动阀阀位进行自动调整,保证自动阀在线性区工作。 设置两台快开阀,一用一备,当TRT发生故障紧急停机时,该阀能够自动开启,保证炉顶压力的波动范围在允许值之内。 减压阀组一般归炼铁使用,TRT一般划归动力厂,为简化两所属单位之间的关系,可不对减压阀组进行改造,采用透平机并联旁通快开阀的方案。我厂TRT机组即采用此方式。 TRT对高炉的顶压控制 减压阀组是高炉顶压控制的重要手段,根据高炉炉容大小的不同,减压阀组中阀门的口径和数量亦有区别,但其作用是相同的。5#高炉配套TRT装置与高炉减压阀组属于并联配置,在正常运行时,减压阀组全关。 高炉炉顶压力的控制 高炉炉顶压力的调节系统主要由顶压调节系统和前馈控制组成。 TRT正常运行时的顶压调节原理: TRT对高炉顶压的调节以TRT侧的高炉顶压设定值为目标值,采用PID调节控制TRT静叶开度,达到控制高炉炉顶压力稳定的目的。静叶比高炉减压阀组调节目标值低3kPa左右,以保证静叶调节的优先性。TRT运行时,静叶在自动状态,高炉减压阀组自动阀同样保持自动状态,减压阀组各阀门全部关闭。正常运行时,机组两旁通快开阀全部关闭,一在自动位置(调节目标值比静叶高3kPa,以保证静叶调节的优先性),一在手动位置,一旦静叶调节出现问题,顶压波动超出正常范围,在自动位置的旁通快开阀会自动参与顶压调节。 高炉顶压的前馈控制:对通过TRT的高炉煤气流量进行测量和温压补偿校正,以此信号控制旁通快开阀的开度。在机组正常运行时,旁通快开阀全关;当机组发生重故障时,两旁通快开阀快速打开相应开度(本机组两旁通快开阀无论在手动位置还是在自动位置,有重故障时均能快速打开),在静叶及快切阀快速关闭对高炉产生作用之前,快速打开,使高炉煤气形成畅通,消除这一不安全因素。 重故障跳机后对顶压的控制:当TRT机组发生重故障时,由两旁通快开阀进行顶压控制。两旁通快开阀同时打开同样开度,两阀门同步对顶压进行自动调节。在高炉接到TRT跳机信号后,TRT运行人员可将旁通快开阀转为手动,并逐步关闭旁通快开阀,将顶压控制全部交给高炉控制室。 当机组在正常运行中,操作员只需观控制盘上各测点的温度、压力显示数值,就可掌握油系统的运行情况。 当油泵阀门元件有小故障时,或油脏虑油器压差超限时,润滑油供给的压力逐渐将降低,当最远点的压力降低时78.4KPa时,主控室表盘上光字牌灯亮,蜂鸣器响,不管操作员是否观察到,此时已提醒他开始检查并处理,同时另一台油泵自动投入供油。当短时期故障排除,辅泵可自动或手动停,若短时期故障无法排除,即系统将转入重故障的处理方式。 当报警、辅泵投入后,操作员不能及时排除设备问题,但油压仍降继续下降,压力达到49KPa时自动报警、停机,来保证机组的安全,避免重故障的发生。 当设备停电或油泵发生重故障不能供油时,机组的停机,靠高位油箱自然位差维护机组的供油,即旋转惯性所需的油流润滑。 公称通经 DN(mm)1800 公称压力 PN(bar)2 泄漏量:(Nm/h)5000 阻损: 快关时间: 适用温度: 适用介质:含尘烟气、空气、煤气。 结构及原理 结构:快速切断阀主要由阀门、传动装置‘液控箱、电控箱组成。阀门采用双偏心碟阀型式,阀座堆焊有不锈钢。耐腐,耐磨,提高了密封付的寿命,液控箱用高压胶管与传动装置连接, 控制油使油缸活塞动作达到阀门开启和关闭,液压元件安装在液控箱内。 电控部分设就地手操和控制室远控分别在两地独立地实现慢开、慢关、快关、游动功能操作。 原理:采用弹簧液压衡型、双偏心碟阀、工作状态液压油压紧弹簧,阀门打开,在TRT装置异常时(动作信号一路来自系统控制信号,一路来自透平机危机保安器的液压信号)电磁阀动作,快速泄油弹簧松开,阀门紧急关门,切断时间0.5~1sec可调。 入口液压插板阀 YZG749AX―2c 公称通径:DN 1800mm 公称压力 PN 0.2MPa(G) 适用介质 高炉煤气 介质温度 250℃ 驱动方式 全液压 结构原理: 阀门由主阀体和左`右侧阀体形成骨架,在主阀体内设有阀板及阀板执行机构(包括阀板夹紧、松开机构和阀板运行机构)。 在主阀体顶部设有放散管及取样管,底部设有N2管,排水管及清灰孔,左右侧与左右侧阀体用螺栓固定在设定位置上 液压传动系统的组成 由球塞马达、弹簧返回缸、离合器用油缸、齿轮油泵、控制调节装置、单向阀、顺序阀、溢流阀。三位四通阀、油箱、冷却器、滤油器、电加热器、压力表等组成。 出口电动二次偏心阀 YZG749AX―0.3 公称通经 DN2400mm 公称压力 PN0.03MPa 介质温度 ?250℃ 适用介质 高炉煤气 驱动方式:全液压 阀门结构及原理同入口插板阀油站,阀门液控装置各自自成系统,独立操纵。 入口电动二次偏心阀 D947H-3 公称通经 DN1800mm 公称压力 PN0.3MPa 介质温度 ?250℃ 适用介质 高炉煤气 流程图 结构原理 结构:主要由阀门、电动机、一级电动装置、二级传动装置和控制器等部分组成。 原理:本阀动作时通过控制器或点动按纽启动发电机,驱动一、二级传动装置并带动阀杆转动,使蝶阀实现0~90℃范围内的旋转,从而完成阀门的起闭或在某一角度上停止,从而达到隔断管道内介质或调节截止流量的目的,由于阀体采用了弹性阀座及偏心密封结构,使得阀门在关闭状态越关越紧,保证了阀座虽有少量磨损而仍能可靠密封条件
2023-06-02
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