高精度温度测量和抗干扰技术优秀PPT.ppt
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1、高精度温度高精度温度测量和量和抗干抗干扰技技术第一页,本课件共有46页1.1.热电偶和铂电阻测温基础知识热电偶和铂电阻测温基础知识2.2.高精度温度测量及抗干扰技术高精度温度测量及抗干扰技术 3.3.温度测试测量仪器解决方案温度测试测量仪器解决方案目录目录第二页,本课件共有46页测温基础测温基础测温基础测温基础温度记录的基本概念监测对象(如:锅炉、家电产品)上安装测温传感器,然后与记录仪连接(图a)。安装测温传感器数 数个 数百个传感器与记录仪间距离 数米 数百米 导线的电阻的影响、导线中发生的干扰及导线的成本往往是问题所在测温传感器的种类(1)热电偶(图b)两个不同种类的金属相接,温度不同会
2、产生微弱的电势变化。利用这一物性原理的测温传感 器称为热电偶。(2)电阻温度计测定物质随温度变化而变化的电阻值。有用热敏金属丝绕制的和半导体材料制成的。热电阻(图c)热敏半导体工业上常用热电偶和热电阻,热敏半导体则多用于家电制品。锅炉记录仪记录仪冰箱图a 温度记录基本概念图b 热电偶图c3线式热电阻第三页,本课件共有46页热电偶与热电阻的比较热电偶与热电阻的比较热电偶与热电阻的比较热电偶与热电阻的比较热电偶和热电阻的优劣要根据测试温度范围、被测体的形状、周边状况、设置场所环境、测定精度等条件来选择其它注意事项其它注意事项热电阻体积大,不适于窄小的地方测温时热电阻流过电流,自己发热,有可能引起误
3、差。项 目适 用说 明高温测定热电偶热电偶可以作2000以上(W型)温度测定。而热电阻只有650左右。机械强度热电偶由于热电阻是由很细的电阻丝绕制而成的,所以机械强度低。(注意:无论是热电偶还是热电阻,用套管或保护管时,保护管强度很重要。)反应速度热电偶热电阻体积大,导热慢。而热电偶接点部小,反应速度快。测量精度热电阻一般热电阻比热电偶测量精度要高10倍。耐干扰性热电阻因热电阻电路中有较强的电流流过,所以抗干扰性好。而热电偶靠微弱的电势,所以比较容易受干扰影响。第四页,本课件共有46页热电偶测温热电偶测温热电偶测温热电偶测温赛贝克(Seebeck)效应2种不同的金属线A,B两端连接在一起,再在
4、这两个结合点加上不同的温度,就会产生电流(図a)。也就是说,有电势。热电势将图4的回路打开,接上电压表,就可以测量热电势,(図b)。热电势只与金属A,B種類温度T1,T2相关。而与金属的长度,粗细或两端以外的温度无关。热电偶测温如图c所示,个接点被测物一侧(称测温接点)测试仪一侧(层 基准接点)这样配置,测温比较容易。测温接点的温度 T1 的对应电势,可以在测试仪一侧检测出来。这一周中有多大的电势?金属 A金属 B电流图aSeebeck效应温度 T1温度 T2基准接点测温接点T1T2图c热电偶测温原理ABEAB(T1,T2)CCT1T2ABBCCT3图b热电势的测定T3EAB(T1,T2)试测
5、一下第五页,本课件共有46页(JIS规格的热电偶)型材料+脚-/脚测温范围()特长比较贵金属热电偶铂铹30-铂铹64001820强:氧化性氛围和腐蚀弱:还原性氛围、氢气、碳、硫黄、磷、金属性蒸气特性稳定且精度高电势小且线性差比型在还原性氛围中寿命长十倍,耐热性能增强,机械强度好。铂铹-铂01760具有代表性的铂Pt热电偶。铂铹10-铂01760比型电势略小,不大被使用。廉金属热电偶镍铬硅-镍硅01300弥补了型特有的250550不稳定的热电偶比型600以上的线性好,比性在10001250的耐氧化性高镍铬-镍硅-2001370强:氧化性氛围弱:还原性氛围,一氧化碳,亚硫酸气耐热性、精度、均一性好
6、常用于1000以下,有代表性的热电偶镍铬-铜镍-200400强:氧化性氛围弱:还原性氛围热电势最高,温度响应好,比J型更耐腐蚀,耐氧化J铁-铜镍-2001100强:还原性氛围,氢,一氧化碳弱:氧化性氛围,水蒸气800附近的电势有回滞现象。价廉,多用于中温铜-铜镍-200400200以下的氧化和还原均可广泛用于超低温铁-铜镍-200900DIN的规格铜-铜镍-200400W钨镍铼02315氧化性不可KPvsAu7Fe镍铬-金铁3300 K磁场中不可JIS 以外热电偶种类热电偶种类热电偶种类热电偶种类第六页,本课件共有46页前端溶接凯装热电偶(恶劣环境中使用)金属保护管和热电偶线之间,封入粉末状的
7、无机绝缘物。可以在酸化和腐蚀性环境中使用,也可在高温领域使用(取决于保护管材质)。接地型温度响应较快,热电偶线和被测物体间非绝缘非接地型温度响应较慢,热电偶线和被测物体间绝缘热电偶形状热电偶形状热电偶形状热电偶形状第七页,本课件共有46页补偿导线用于热电偶和基准接点间连接,在使用温度范围内和一起使用的热电偶有几乎同样的热电特性。用于减少热电偶成本。补偿导线的种类,使用温度和公差等补偿导线根据热电偶的种类选定。补偿接点温度0100,150左右较常见。延长型和补偿型补偿导线基准接点基准接点温度补偿测量仪表补偿接点补偿导线补偿导线补偿导线补偿导线第八页,本课件共有46页热电偶的输出,不仅和测定端的温
8、度还与基准接点温度相关。注意保证端子(基准接点)的温度稳定。热电阻的输出只由测定端的温度决定。如果对策困难的场合可以考虑使用热电阻。测量仪表被测对象T1T2热电偶的输出由T1和T2决定。注意端子避风注意端子避风。不要放在温度变化剧烈的环境中不要放在温度变化剧烈的环境中。测量仪表被侧对象T1T2也可使用外部基准接点补偿。铜线基准接点器将基准接点补偿设定为“外部”。端子端子温度端子温度第九页,本课件共有46页如果事先有传感器的校正数据如果事先有传感器的校正数据,可以通过使用可以通过使用标尺功能标尺功能对计录和对计录和表示结果进行简易补偿表示结果进行简易补偿。10030098.5100300301测
9、量温度(实际的温度)仪表的表示温度热电偶的输出产生精度误差线性标尺后线性标尺后实现对精度补偿实现对精度补偿!98.5100.0301.0300.0校正温度热电偶输出热电偶的精度补偿热电偶的精度补偿第十页,本课件共有46页金属材料的温度电阻特性金属的电阻与温度的关系是一定的(图a)。热电阻的测温原理 在金属上加上一定的电流(称规定电流),按照欧姆定律金属的两端产生的电压就自然与其电阻成正比。在金属两端加上一定的电流后,测得两端的电压,就可以计算出电阻,从而推算出被测物的温度。(图b)热电阻热电阻的种类JIS规格的热电阻VR(T)V(T)IV(T)I R(T)図b测温原理CuNiPt-200 0
10、200 400100200温度 T()电阻值 R(T)()图a金属的温度-电阻特性一定的电流流过,热电阻两端产生电压种类材质0电阻特 长JPt100铂100欧姆1991年以前的JIS规格,也称旧JISPt100100欧姆与国际规格靠拢的JIS规格。与JPt100相比,温度上升后的电阻不同。Pt1010欧姆比100欧姆热电偶热容小,响应快,自我发热也少。热电阻测温热电阻测温热电阻测温热电阻测温第十一页,本课件共有46页4输入端子 可以完全排除连接导线的影响。3输入端子其中1条不用,末端处理后按3线式连接使用。*要求3条连接导线长度相同。ABbrrrRt末端处理ABbrrrRtar4 4线热电阻的
11、接线方式线热电阻的接线方式线热电阻的接线方式线热电阻的接线方式第十二页,本课件共有46页2.高精度温度测量及抗干扰技术2.12.1信号信号2.22.2干扰信号及抑制干扰信号及抑制2.32.3温度测量及干扰信号温度测量及干扰信号2.42.4热电偶抗干扰技术及实现方法热电偶抗干扰技术及实现方法2.52.5仪器抗干扰技术及实现方法仪器抗干扰技术及实现方法2.62.6热电偶选型选型指南热电偶选型选型指南高精度温度测量及抗干扰技术第十三页,本课件共有46页干扰信号=重叠于真实信号,想要的测量情报以外的信号温度变化是一个缓变的过程!如何区别干扰信号和真实信号,操作者自身操作者自身最为重要最为重要。干扰信号
12、和真实信号干扰信号和真实信号干扰信号和真实信号干扰信号和真实信号第十四页,本课件共有46页共模干扰(图a)干扰来源于记录仪内的地线与信号源之间,同时加再输入端子 H、L 两方,所以如果测试电路完全对地绝缘,就不应受影响。多来自于测试电路外部的影响串模串模干扰(图b)测试电路中发生的干扰。存在于输入端子 H与L 之间,呈现在测试结果中,很麻烦。多发生在测试电路内部应注意一点,虽是共模干扰共模干扰,到记录仪内电路测试之前,H端与L端发生的不平衡,结果呈现出串模串模干扰(图c)。不平衡的原因,H端与L端测试导线的不均一。测定电路不可能完全绝缘,所以H端与L端是不均一的。图a共模方式的干扰(示意图)H
13、LVVLVH时间VHVL与地地电位差V图b通常方式的干扰(示意图)HLVVLVH时间VHVL与地的电位差V 连接记录仪电源时,应尽量同时接好地线。此时记录仪内,各部电压均可以考虑为以地线为电位基准。如果能纯粹地测出VHVL,就没问题VH与VL的差的变化受此影响,VH与VL的差也发生变化图c共模方式不平衡的影响(示意图)时间与地的电位差VHVL时间VH VL测出的信号不平衡干扰的种类干扰的种类干扰的种类干扰的种类第十五页,本课件共有46页共模信号全部是干扰信号串模信号DC成分是真实信号,其他是干扰信号电压 电位差串模串模共模共模共模信号和串模信号共模信号和串模信号共模信号和串模信号共模信号和串模
14、信号第十六页,本课件共有46页共模抑制比抑制比(CMRR)测试导线中混入了由市电引起的共模干扰电压时,输出端能够把这种干扰压小的程度。串模抑制比串模抑制比(NMRR)信号里混入市电频率的串模串模干扰时,输出端能够把这种干扰抑制抑制的程度。CMRR,NMRR 两者均为越大,抗干扰能力越强。单位均为分贝 dB。干扰耐压(共模方式)CMRR 可以保证的干扰的电压界限。参考图NMRR 实测例(100msec 积分)例:CMRR=120dB,干扰耐压250V是指?100V的共模干扰,100V106100VK型热电偶的23的误差250V的共模干扰,250V106250VK型热电偶,6左右的误差300V的共
15、模干扰不能保证 测量输出的串模电压CMRR=20log 输入的共模电压 测量输出的串模电压NMRR=20log 输入的串模电压抗干扰性能的评价抗干扰性能的评价抗干扰性能的评价抗干扰性能的评价第十七页,本课件共有46页大:随着该信号增大,畸变的串模信号增大大大大大大大小小小小实际的实际的测量电压测量电压小:随着该信号减小,畸变的串模信号增大绝缘阻抗,容量(电容)成分=随着频率增大减小随着频率增大,串模干扰信号增大信号信号:0V共模信号共模信号测量回路中各参数的影响测量回路中各参数的影响测量回路中各参数的影响测量回路中各参数的影响第十八页,本课件共有46页热电偶通过微小电压进行温度测量热电偶通过微
16、小电压进行温度测量!开关电源或变频器等仪器存在高频干扰。如果将热电偶直接粘贴到被测体,这个高频干扰会导致不能正常进行温度测量。将热电偶和被测体间将热电偶和被测体间绝缘绝缘!使用绝缘胶布等使用绝缘胶布等将热电偶的前端将热电偶的前端绝缘。绝缘。干扰源变频器晶体管散热部传感器和被测体间绝缘传感器和被测体间绝缘传感器和被测体间绝缘传感器和被测体间绝缘第十九页,本课件共有46页输入输出绝缘测试电路与记录仪内部电路之间,通过光耦合绝缘(图a)。测试端和输出端之间没有电气连接,所以只有H和L的差传到输出端。通过这样的绝缘,从传感器来的共模式的干扰可以大幅度减低。而且,就是不慎在传感器上加了高压,也不至烧毁记
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