浙江温度传感器生产厂家-浙江温度传感器-杭州联测自动化技术

为了能在接近和远离焦点的距离上准确测温,被测目标尺寸应大于焦点处光斑尺寸,变焦测温仪有一个小焦点位置,可根据到目标的距离进行调节。增大D:S,接收的能量就减少,如不增大接收口径,距离系数D:S很难做大,这就要增加仪器成本。确定波长范围目标材料的发射率和表面特性决定测温仪的光谱相应波长对于高反射率合金材料,有低的或变化的发射率。在高温区,测量金属材料的波长是近红外,可选用0.8~1.0μm。

其他温区可选用1.6μm,2.2μm和3.9μm。由于有些材料在一定波长上是透明的,红外能量会穿透这些材料,对这种材料应选择特殊的波长。如测量玻璃内部温度选用1.0μm,2.2μm和3.9μm(被测玻璃要很厚,否则会透过)波长;测玻璃表面温度选用5.0μm;测低温区选用8~14μm为宜。如测量聚乙烯塑料薄膜选用3.43μm,聚酯类选用4.3μm或7.9μm,厚度超过0.4mm的选用8-14μm。如测火焰中的CO用窄带4.64μm,测火焰中的NO2用4.47μm。

确定响应时间响应时间表示红外测温仪对被测温度变化的反应速度,定义为到达***读数的95%能量所需要时间,它与光电探测器、信号处理电路及显示系统的时间常数有关。Raytek(雷泰)新型红外测温仪响应时间可达1ms。这要比接触式测温方法快得多。如果目标的运动速度很快或测量快速加热的目标时,要选用快速响应红外测温仪,否则达不到足够的信号响应,会降低测量精度。然而,并不是所有应用都要求快速响应的红外测温仪。对于静止的或目标热过程存在热惯性时,测温仪的响应时间就可以放宽要求了。因此,红外测温仪响应时间的选择要和被测目标的情况相适应。确定响应时间,主要根据目标的运动速度和目标的温度变化速度。对于静止的目标或目标参在热惯性,或现有控制设备的速度受到限制,测温仪的响应时间就可以放宽要求了。

信号处理功能鉴于离散过程(如零件生产)和连续过程不同,所以要求红外测温仪具有多信号处理功能(如峰值保持、谷值保持、平均值)可供选用,如测温传送带上的瓶子时,就要用峰值保持,其温度的输出信号传送至控制器内。否则测温仪读出瓶子之间的较低的温度值。若用峰值保持,设置测温仪响应时间稍长于瓶子之间的时间间隔,浙江温度传感器种类,这样至少有一个瓶子总是处于测量之中。环境条件考虑测温仪所处的环境条件对测量结果有很大影响,应予考虑并适当解决,否则会影响测温精度甚至引起损坏。当环境温度高,存在灰尘、烟雾和蒸汽的条件下,可选用厂商提供的保护套、水冷却、空气冷却系统、空气吹扫器等附件。这些附件可有效地解决环境影响并保护测温仪,实现准确测温。

在确定附件时,应尽可能要求标准化服务,以降低安装成本。当在噪声、电磁场、震动或难以接近环境条件下,或其他恶劣条件下,烟雾、灰尘或其他颗粒降低测量能量信信号时,光纤双色测温仪是选择。比色测温仪是选择。在噪声、电磁场、震动和难以接近的环境条件下,或其他恶劣条件时,宜选择光线比色测温仪。在密封的或危险的材料应用中(如容器或真空箱),测温仪通过窗口进行观测。材料必须有足够的强度并能通过所用测温仪的工作波长范围。还要确定操作工是否也需要通过窗口进行观察,因此要选择合适的安装位置和窗口材料,避免相互影响。在低温测量应用中,通常用Ge或Si材料作为窗口,不透可见光,人眼不能通过窗口观察目标。如操作员需要通过窗口目标,应采用既透红外辐射又透过可见光的光学材料,如应采用既透红外辐射又透过可见光的光学材料,如ZnSe或BaF2等作为窗口材料。

当测温仪工作环境中存在***气体时,可选用本征安全型红外测温仪,从而在一定浓度的***气体环境中进行安全测量和监视。在环境条件恶劣复杂的情况下,可以选择测温头和显示器分开的系统,以便于安装和配置。可选择与现行控制设备相匹配的信号输出形式。红外辐射测温仪的标定红外测温仪必须经过标定才能使它正确地显示出被测目标的温度。如果所用的测温仪在使用中出现测温超差,则需退回厂家或维修中心重新标定。发射率对红外测温精度的影响我们知道:任何物体在高于零度(-273.15℃)的时候,其物体表面就会有红外能量也就是红外线发射出来,温度越高,发射的红外能量越强!红外线测温仪和红外热像仪就是根据这个特点来测量物体表面的温度的,既然我们知道了红外线测温仪和红外热像仪是测量物体表面的温度,那么就会免不了被物体表面的光洁度所影响,实验证明:物体表面越接近于镜面(反射越强),其表面所发出的红外能量衰减越厉害,所以我们就需要对不同物体的表面对红外能量的衰减情况做出补偿,也就是设置一个补偿系数,这个补偿系数就是发射率!



测温范围℃ 测 温 点 数 保护管材料WRN-230D K 0-1000 2-12 GH30300-800 1Cr18Ni9TiWRE-230D E 0-600 1Cr18Ni9TiWRN-430D K 0-1000 GH30300-800 1Cr18Ni9TiWRE-430D E 0-600 1Cr18Ni9Ti1) 热电偶 I 级按协议订货;2) 保护管其余材质根据协议订货;3) 外保护管用户应自备安装固定形式固定螺纹测温点数 M D D H h SW d2—6 M27x2 ¢40 ¢105 28 5 32 ¢207—12 M33x2 ¢48 ¢115 33 5 36 ¢34固定法兰测温点数 

D D1 D2 H do d2—6 ¢105 ¢75 — 5 32 ¢207—12 ¢115 ¢85 — 5 36 ¢34选型须知1) 型号2) 分度号3) 精度等级4) 热电偶点数5) 安装固定形式6) 保护管材质7) 长度或插入深度例:多点热电偶, K 型, 3 点。 L 级,固定螺纹 M27X2,L 1 = 1200,L 2 =1500,L 3 =2000, WRN-220D3I 级 L 1 =1200,L 2 =1500,L 3 =2000, 螺纹 M27x2技术指标分度号:Pt100、Cu50;测量范围:Pt100:-200~500℃;装配式热电阻Cu50:-50~150℃;热响应时间:t0.5≤45s;允差:Pt100:***:±(0.15+0.002|t|);B级:±(0.30+0.005|t|);Cu50:±(0.40+0.005|t|);环境温度:-40~+85℃;固定法兰或螺纹式:-0.1~2.5MPa;活动法兰或螺纹式:常压;电气接口:M20×1.5;防爆标志:隔爆型:ExdIICT1~T6;本安型:ExiaIICT1~T6;防护等级:IP65;插入深度:100~5000mm;保护管直径:φ12、φ16,非统设规格按用户要求;保护管材质:不锈钢等;热电阻绝缘:电阻常温绝缘电阻的试验电压可取直流10~100V任意值,环境温度应在15~35℃范围内,相对温度应不大于80%。常温绝缘值应小于100MΩ。热电阻允许通过电流通过铂电阻的测量电流不超过5mA装配式热电阻过程连接:螺纹连接:M16×1.5、M27×2;法兰连接:HG20592~20635-97DN20以上法兰,其他法兰标准(如GB、JB/T、HGJ、ANSI、DIN等)接线盒材质:铝合金;不锈钢。

  装配式热电阻

  特点编辑抗振性能好;测温精度高;机械强度高;耐压性能好;***稳定;零件分解性好;维修方便;更换易损件成本低;热响应时间短。热响应时间:在温度出现阶跃变化,热电阻的输出变化至相当于该阶跃变化的50%所需的时间,成为热响应时间,浙江温度传感器,用T0.5表示。公称压力:一般是指在常温下,保护管所能承受静态外压不***,试验压力一般采用公称压力的1.5倍。实际上,允许公称压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,而且还与其结构形式、安装方法、置入深度以及被测介质的流速、种类有关

  产品结构编辑主要由接线盒、保护管、接线端子、绝缘瓷珠和感温元件组成基本结构

  装配式热电阻(四),并配以各种安装固定装置组成。结构见右图


装配式热电阻作 为温度测量传感器配套使用显示仪表、记录仪等标准分度号Cu50铜热电阻、Pt100铂热电阻属 于统一设计型热电阻。优 点零件分解性好,维修方便目录1 概述2 工作原理3 主要技术参数4 系统组成5 仪表选型6 特点7 产品结构8 用途9 材质10 区别概述编辑其优点很多,零件分解性好,维修方便,浙江温度传感器多少钱,更换易损件成本低可

  装配式热电阻(一)以远传电信号,灵敏度高,稳定性强,互换性以及准确性都比较好。装配铂热电阻的常温绝缘电阻应不小于100MΩ,装配铜热电阻的常温绝缘电阻应不小于50MΩ等特点。广泛应用于石油、化工等生产现场伴有各种***、***气体、蒸汽的场合。WZ系列工业用热电阻作为温度测量传感器,通常与温度变送器,调节器以及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中-200℃-500℃范围内的液体,蒸汽和气体介质以及固体表面的温度.。热电阻是利用物质在温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的。当被测介体中有温度梯度存在时,所测的温度是感温元件所在范围介质中的平均温度。尽管各种热电阻的外形差异很大,但是它们的基本结构却大致相似,一般有感温元件,绝缘套管,保护管,和接线盒等主要部分组成。

  工作原理编辑热电阻是利用物质在温度变化时,浙江温度传感器生产厂家,其电阻也随着发生变化的特征来测

  装配式热电阻(二)量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。装配式热电阻由感温元件、外保护管、接线盒以及各种用途的固定装置组成,有单支和双支元件两种规格,保护管不但具有抗腐蚀性能,而且具有足够的机械强度,保证产品能安全地使用在各种场合。测温原理:受热后的金属丝电阻随着温度的变化而变,其热电阻值R(t)与其所处温度t的关系可表示为:R(t)=R0(1+At+Bt2+……),按测得的电阻值查相应分度表即可得出被测温度值t。


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