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      溫度監測的幾種類別和使用方法一文了解

      發布時間: 2021-09-03  點擊次數: 359次
         溫度監測儀是電機中最為常見的溫度監視元件。隨著電機應用高可靠性要求的不斷提升,運行狀態監測智能化日益普及,各類測溫元件已成為多數電機的配置,如何選擇和使用測溫元件無疑是每一個電機生產廠家必須面臨的問題。Ms.參整理了一些相關資料與大家共享,以求對大家的工作有些許用處。
        常用的熱傳感器
        常用測量溫度的傳感器有熱電偶、熱敏電阻、熱電阻等,另外還有一種新型的光纖溫度傳感器。
        ●熱電偶
        由兩種不同材料的導體組成一個閉合回路,當兩個結合點出現溫度差時,該回路中就會出現電動勢,并有電流產生。這種由于溫度不同而產生電動勢的現象被稱為“熱電效應”或“塞貝克效應”,這兩種不同導體的組合稱為“熱電偶”。
        不同材料的電偶絲可組成不同分度號的熱電偶,它們的測溫范圍和適用場合也各不相同。在電機試驗測溫中,的是T分度的銅-康銅熱電偶。這種熱電偶在100℃時所產生的電動勢為4.277mV,長期最高工作溫度為200℃,短時可為300℃,*可滿足電機試驗溫度范圍的需要,另外,它的特點是穩定性好、靈敏度高、容易制作,并且價格較低。
        ●測溫熱電阻
        所有的導體都具有電阻隨溫度按一定規律發生變化的性質,但有些導體的這一性質更適用于進行溫度的測量,常用的有鉑、鎳、銅、銦、鉑銠合金和鉑鈷合金等,其中用鉑或銅制作的熱電阻較適用于電機試驗,而銦、鉑銠合金和鉑鈷合金較適用于制作測量低溫的熱電阻。
        ●光纖溫度傳感器
        光纖溫度傳感器是一種新型的溫度傳感器,具有很高的靈敏度、較高的線性特性和較寬的動態范圍;其體積很小、重量輕,并具有可撓性,可在很小的空間和有較大振動的情況下使用;具有耐高溫、耐水和良好的絕緣性能,因此可在高溫、水中或帶電的情況下進行測量,解決了電機帶電測溫的難題;同時還具有較寬的頻帶,能實現高速測量。
        光纖溫度傳感器有移相式、半導體光吸收式和內部輻射式三種類型。移相式使用較為復雜,不便于在電機試驗中使用;半導體光吸收式可較方便地用于電機溫度測量;內部輻射式一般用于過熱點的監視。該類溫度傳感器的特性是:響應時間約為2s,測溫范圍為-10~300℃,測量精確度可達到士1℃。其特點是小巧靈敏、準確可靠、價格便宜,可滿足各種電機測溫的需要。
        溫度監測儀表的種類_溫度測量儀使用方法
        不同的測溫熱電阻及其特性
        ●銅熱電阻
        銅熱電阻由銅絲繞制或由銅箱制成,測溫范圍為-50~150℃,其外形結構型式有片狀和柱狀兩種,特點是在測溫范圍內線性關系較好、電阻溫度系數大、價格較低,可用于檢測B級及以下絕緣等級的電機各繞組、鐵心、軸承、進出風及環境溫度。
        ●鉑熱電阻
        鉑熱電阻是由鉑細絲繞制或由真空鍍膜工藝制成的測溫電阻,測溫范圍為一200~660℃,其外形結構型式有片狀和柱狀兩種,特點是在高溫下和氧化介質中性能穩定、測量準確度較高。微型鉑熱電阻的熱慣性小,可用于任何絕緣等級電機的溫度檢測。目前國內使用的標準鉑熱電阻有BA1、BA2和BA3共三種分度號。除上述三種分度號外,鉑熱電阻還有Pt100和Pt50兩種,其中Pt100與BA2的分度值*相同,而Pt50則為Pt100分度值的1/2。
        ●鎳熱電阻
        鎳熱電阻是由鎳細絲繞制或由真空鍍膜工藝制成的測溫電阻,測溫范圍為-50~200℃。這種熱電阻在歐美使用得較多。它的特點是電阻溫度系數較大、線性好,價格也較低,而且測量范圍*能滿足一般電機測溫試驗的要求。
        其他測溫計類型及特點
        ●膨脹式溫度計
        最常見的膨脹式溫度計有以酒精(染成紅色)和水銀為膨脹物質的兩類。這種溫度計的穩定性和準確度都較高,但必須與被測部位密切接觸和人工讀數,所以不能實現檢測系統的自動化。在電機試驗測量中,若用于放置在電機內部或外部具有一定交變磁場的位置時,不可使用水銀溫度計。因為其中的水銀為導電的金屬,在交變磁場中會因電磁感應作用而在其內部產生感應電流,所產生的熱量將使其溫度顯示值略高于被部位的實際值。
        ●半導體點溫計
        半導體點溫計實際上是利用一個半導體PN結制成的敏感元件和相關數字處理系統組成的一種測溫儀器。有指針式和數顯式兩大類。用于測量過熱、空間狹窄等發熱部位的溫度。由于其反應速度較慢,所以不適宜測量溫度變化較快的部件。
        ●紅外測溫儀
        紅外線測溫儀用于被測部位因為旋轉、帶電或過熱、空間狹窄等原因,用其他儀器不能接觸測量的情況。
        普通的溫度監測品種誤差較大,不適宜作精密的測量考核。所以應注意選用準確度較高的類型。使用時,應注意掌握與被測部位的距離,該距離越遠,準確度越差。另外應使被測量部位的平面與儀器發出的光線盡可能垂直,這樣進入到儀器的遠紅外光線就會更真實地反映被測部位的溫度。
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