温度变送器可以同各类热电偶、热电阻配合使用,将温度或温差信号转换成统一的毫安信号,温度变送器再与调节器及执行器配合,可组成温度或温差的自动调节系统。
温度测量较常用的一般是热电阻和热电偶,智能温度变送器,热电偶本身一般输出的为电压信号可直接远传,而对于热电阻由于是测量到的信号时电阻值,对于一些只能就收电流或电压信号的控制器,就需要在中间加一个变送器将其转换为标准信号再进行远传,一般使用变送器的目的就是将被测量量转换为电流或电压信号,并进行处理,使其易于远传
现在的工业温度温度变送器一般内装内装ai(模拟输入)、pid(比例加积分加微分控制)、iss(输入选择)、char(线性化)和arth(计算)等5种功能模块。它们具有可由用户组态的基本功能,各种功能模块都有输入、输出,并装有参数和一个算法。各功能模块用一个标识符来表示,功能模块的输入、输出等能用其他仪表从总线上读出,它们之间也能互相连接,其他仪表也能写入模块的输入。
信号隔离或是电器隔离。还有就是温度信号后是送到plc上还是dcs上,k型温度变送器,送到plc卡件上都要加的(我见过的),送到dcs上的就要看具体的要求。其实就是为了提供一个4-20ma的信号。
热电偶的温差电势与冷热端的温度差相关,而不是直接与温度相关。
冷端处于20℃时的热电势+热端处于20℃
冷端处于0℃时的热电势。用更浅显一些的说法就是:热电偶一端为100℃另一端为20℃时的温差电势与一端为80℃另一端为0℃时的温差电势是不同的
∵热电偶温度变送器为了应对以上原因,必须有一个温度补偿,即产生一个对应0变送器所处环境温度的电势来和检测到的电势进行叠加,从而得到和被测温度对应的毫伏信号。这就是所谓的补偿原理。在补偿电路的作用下,当变送器输入为0毫伏时,输出应当与变送器所处环境温度所对应。
冷端补偿
热电偶的输出热电势取决于热端和冷端之间的温度差,温度变送器,而在 实际测量中,热电偶冷端的温度经常发生变化,如果不对这种变化 进行补偿,即使热端的温度恒定不变,冷端的温度变化也会引起热 电势的变化,温度变送器dc24v,使热电势不能真实反映热端的温度,从而引起测量误 差。
冷端补偿原理如下:测量某热电偶热端温度为t1时(冷端温度 为t2)的热电势v1,同时用温度传感器(如pt100)测量冷端温度值t2, 计算得温度t2时该热电偶的热电势v2(冷端温度为0℃),则 v1---2 是该热电偶为冷端温度为0℃时,热端温度t1时的电势值。
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