Thread Content
Отдел технологической инженерии – Раздел по автоматизации с помощью приборов – Вопрос на день – Вопрос от 2020-10-26. Тема для обсуждения: 277. Каковы основные принципы измерения температуры в промышленности?
Приборы для измерения температуры делятся в зависимости от принципа измерения на: 1) термометры с расширением: они, в свою очередь, делятся на термометры с жидкостным расширением (стеклянные термометры) и термометры с твердотельным расширением (биметаллические термометры). Измерения осуществляются с использованием принципа теплового расширения жидкостей или твердых тел. Такие термометры просты в использовании и надежны, позволяют гибко выбирать точку измерения температуры, но обычно предназначены только для показа значений на месте. 2) Термометры с манометром: бывают трех типов — с жидкостью, с газом и с паром. Такие термометры также называются термосферическими термометрами; они измеряют температуру на основе принципа изменения давления при нагревании жидкости, газа или пара, находящихся в закрытом контейнере. Такие приборы просты в использовании, недороги и обладают взрывозащитой. Но точность низкая, при дальней передаче наблюдается значительная задержка. 3) Терморезистивные термометры: они используют принцип изменения сопротивления проводника или полупроводника при нагревании для измерения температуры. Такие приборы обладают высокой точностью измерений, что облегчает проведение измерений в нескольких точках, а также передачу данных на расстояние и их регулировку. Однако при высоких температурах точность низкая, поэтому он подходит только для измерений при низких и средних температурах. В то же время из-за большого размера невозможно измерить температуру «точки». 4) Термопарный термометр: использует термоэлектрические свойства вещества для измерения температуры. Такие приборы в основном схожи с термопротивниковыми термометрами; они способны измерять более высокие температуры, чем термопротивниковые приборы, однако при измерении низких температур их точность ниже. Кроме того, при измерениях требуется компенсация холодного конца. 5) Инфракрасный термометр: четыре вышеупомянутых прибора для измерения температуры являются контактными, в то время как инфракрасный термометр — это бесконтактный прибор, который использует свойства теплового излучения нагретого объекта для измерения его температуры. Такие приборы удобны в использовании, они способны измерять высокие температуры, которые невозможно измерить с помощью других приборов, однако они могут измерять только высокие температуры. Точность их измерений зависит от условий окружающей среды.
1. Измерение температуры с использованием принципа теплового расширения. Используя принцип теплового расширения жидкостей или твердых тел при нагревании, можно создать термометры на основе этого явления. 2. Измерение температуры с использованием принципа изменения давления при изменении температуры. Используя свойство газов, жидкостей или насыщенного пара определенной жидкости, находящихся в закрытом объеме, при котором давление меняется по мере изменения температуры, можно создать термометр на основе давления. 3. Измерение температуры с использованием эффекта теплового сопротивления. Используя свойство изменения сопротивления проводников или полупроводников при изменении температуры, можно создать терморезистивные термометры. В зависимости от материала терморезистора, используемого в качестве датчика температуры, существуют платиновые терморезисторы, медные терморезисторы и термисторы на основе полупроводников. 4. Измерение температуры с использованием термоэлектрического эффекта. Благодаря термоэлектрическим свойствам металлов можно создавать термопарные термометры. 5. Метод безконтактного измерения температуры (измерение с помощью теплового излучения) позволяет определять только температуру поверхности исследуемого объекта (яркостную температуру, излучательную температуру, цветовую температуру и т. д.).
1. Измерение температуры с использованием принципа теплового расширения. Используя принцип теплового расширения жидкостей или твердых тел при нагревании, можно создать термометры на основе этого явления. 2. Измерение температуры с использованием принципа изменения давления при изменении температуры. Используя свойство газов, жидкостей или насыщенного пара определенной жидкости, находящихся в закрытом объеме, при котором давление меняется по мере изменения температуры, можно создать термометр на основе давления. 3. Измерение температуры с использованием эффекта теплового сопротивления. Используя свойство изменения сопротивления проводников или полупроводников при изменении температуры, можно создать терморезистивные термометры. В зависимости от материала терморезистора, используемого в качестве датчика температуры, существуют платиновые терморезисторы, медные терморезисторы и термисторы на основе полупроводников. 4. Измерение температуры с использованием термоэлектрического эффекта. Благодаря термоэлектрическим свойствам металлов можно создавать термопарные термометры. 5. Метод безконтактного измерения температуры (измерение с помощью теплового излучения) позволяет определять только температуру поверхности исследуемого объекта (яркостную температуру, излучательную температуру, цветовую температуру и т. д.).
Метод прямых измерений: биметаллические термометры, термопротивники, термоэлектрические пары. Метод косвенных измерений: давочные термометры, радиационные термометры
1. Безконтактный: измерение температуры с помощью излучения, измерение температуры по яркости, измерение температуры методом колориметрии; 2. Контактные методы: измерение температуры по изменению объема, измерение температуры по изменению теплового сопротивления, измерение температуры с использованием термоэлектрического эффекта.
Приборы для измерения температуры делятся в зависимости от принципа измерения на: 1) термометры с расширением: они, в свою очередь, делятся на термометры с жидкостным расширением (стеклянные термометры) и термометры с твердотельным расширением (биметаллические термометры). Измерения осуществляются с использованием принципа теплового расширения жидкостей или твердых тел. Такие термометры просты в использовании и надежны, позволяют гибко выбирать точку измерения температуры, но обычно предназначены только для показа значений на месте. 2) Термометры с манометром: бывают трех типов — с жидкостью, с газом и с паром. Такие термометры также называются термосферическими термометрами; они измеряют температуру на основе принципа изменения давления при нагревании жидкости, газа или пара, находящихся в закрытом контейнере. Такие приборы просты в использовании, недороги и обладают взрывозащитой. Но точность низкая, при дальней передаче наблюдается значительная задержка. 3) Терморезистивные термометры: они используют принцип изменения сопротивления проводника или полупроводника при нагревании для измерения температуры. Такие приборы обладают высокой точностью измерений, что облегчает проведение измерений в нескольких точках, а также передачу данных на расстояние и их регулировку. Однако при высоких температурах точность низкая, поэтому он подходит только для измерений при низких и средних температурах. В то же время из-за большого размера невозможно измерить температуру «точки». 4) Термопарный термометр: использует термоэлектрические свойства вещества для измерения температуры. Такие приборы в основном схожи с термопротивниковыми термометрами; они способны измерять более высокие температуры, чем термопротивниковые приборы, однако при измерении низких температур их точность ниже. Кроме того, при измерениях требуется компенсация холодного конца. 5) Инфракрасный термометр: четыре вышеупомянутых прибора для измерения температуры являются контактными, в то время как инфракрасный термометр — это бесконтактный прибор, который использует свойства теплового излучения нагретого объекта для измерения его температуры. Такие приборы удобны в использовании, они способны измерять высокие температуры, которые невозможно измерить с помощью других приборов, однако они могут измерять только высокие температуры. Точность их измерений зависит от условий окружающей среды.
1) Измерение температуры с использованием принципа расширения
2) Измерение температуры с использованием принципа изменения давления с температурой
3) Измерение температуры с использованием эффекта теплового сопротивления
4) Измерение температуры с использованием термоэлектрического эффекта
5) Измерение температуры с использованием принципа излучения
Существуют такие типы, как динамические, на основе давления, с использованием термопар, терморезисторов, метода излучения, инфракрасных лучей и т. д.
Приборы для измерения температуры делятся в зависимости от принципа измерения на: 1) термометры с расширением: они, в свою очередь, делятся на термометры с жидкостным расширением (стеклянные термометры) и термометры с твердотельным расширением (биметаллические термометры). Измерения осуществляются с использованием принципа теплового расширения жидкостей или твердых тел. Такие термометры просты в использовании и надежны, позволяют гибко выбирать точку измерения температуры, но обычно предназначены только для показа значений на месте. 2) Термометры с манометром: бывают трех типов — с жидкостью, с газом и с паром. Такие термометры также называются термосферическими термометрами; они измеряют температуру на основе принципа изменения давления при нагревании жидкости, газа или пара, находящихся в закрытом контейнере. Такие приборы просты в использовании, недороги и обладают взрывозащитой. Но точность низкая, при дальней передаче наблюдается значительная задержка. 3) Терморезистивные термометры: они используют принцип изменения сопротивления проводника или полупроводника при нагревании для измерения температуры. Такие приборы обладают высокой точностью измерений, что облегчает проведение измерений в нескольких точках, а также передачу данных на расстояние и их регулировку. Однако при высоких температурах точность низкая, поэтому он подходит только для измерений при низких и средних температурах. В то же время из-за большого размера невозможно измерить температуру «точки». 4) Термопарный термометр: использует термоэлектрические свойства вещества для измерения температуры. Такие приборы в основном схожи с термопротивниковыми термометрами; они способны измерять более высокие температуры, чем термопротивниковые приборы, однако при измерении низких температур их точность ниже. Кроме того, при измерениях требуется компенсация холодного конца. 5) Инфракрасный термометр: четыре вышеупомянутых прибора для измерения температуры являются контактными, в то время как инфракрасный термометр — это бесконтактный прибор, который использует свойства теплового излучения нагретого объекта для измерения его температуры. Такие приборы удобны в использовании, они способны измерять высокие температуры, которые невозможно измерить с помощью других приборов, однако они могут измерять только высокие температуры. Точность их измерений зависит от условий окружающей среды.
Часто используемые: биметаллические термометры, термопарные термометры, терморезистивные термометры.
1) Расширяющиеся термометры: делятся на жидкостные расширяющиеся (стеклянные термометры) и твердотельные расширяющиеся (биметаллические термометры). Измерения осуществляются с использованием принципа теплового расширения жидкостей или твердых тел. Такие термометры просты в использовании и надежны, позволяют гибко выбирать точку измерения температуры, но обычно предназначены только для показа значений на месте.
1. Измерение температуры с использованием принципа теплового расширения. Используя принцип теплового расширения жидкостей или твердых тел при нагревании, можно создать термометры на основе этого явления. 2. Измерение температуры с использованием принципа изменения давления при изменении температуры. Используя свойство газов, жидкостей или насыщенного пара определенной жидкости, находящихся в закрытом объеме, при котором давление меняется по мере изменения температуры, можно создать термометр на основе давления. 3. Измерение температуры с использованием эффекта теплового сопротивления. Используя свойство изменения сопротивления проводников или полупроводников при изменении температуры, можно создать терморезистивные термометры. В зависимости от материала терморезистора, используемого в качестве датчика температуры, существуют платиновые терморезисторы, медные терморезисторы и термисторы на основе полупроводников. 4. Измерение температуры с использованием термоэлектрического эффекта. Благодаря термоэлектрическим свойствам металлов можно создавать термопарные термометры. 5. Безконтактный метод измерения температуры (измерение с помощью теплового излучения) позволяет определять только температуру поверхности исследуемого объекта (яркостная температура, излучательная температура, цветовая температура и т. д.).
1. Измерение температуры с использованием принципа теплового расширения. Используя принцип теплового расширения жидкостей или твердых тел при нагревании, можно создать термометры на основе этого явления. 2. Измерение температуры с использованием принципа изменения давления при изменении температуры. Используя свойство газов, жидкостей или насыщенного пара определенной жидкости, находящихся в закрытом объеме, при котором давление меняется по мере изменения температуры, можно создать термометр на основе давления. 3. Измерение температуры с использованием эффекта теплового сопротивления. Используя свойство изменения сопротивления проводников или полупроводников при изменении температуры, можно создать терморезистивные термометры. В зависимости от материала терморезистора, используемого в качестве датчика температуры, существуют платиновые терморезисторы, медные терморезисторы и термисторы на основе полупроводников. 4. Измерение температуры с использованием термоэлектрического эффекта. Благодаря термоэлектрическим свойствам металлов можно создавать термопарные термометры. 5. Безконтактный метод измерения температуры (измерение с помощью теплового излучения) позволяет определять только температуру поверхности исследуемого объекта (яркостная температура, излучательная температура, цветовая температура и т. д.).
1 Расширяющиеся типы, например, биметаллические термометры 2 Термоэлектрические типы, например, термопары 3 Резистивные типы, например, терморезисторы 4 Безконтактные типы, например, инфракрасные термометры
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем h20090630 27.10.2020 в 19:52. По принципу измерения температуры датчики делятся на следующие категории: 1) термометры на основе расширения: к ним относятся жидкостные термометры (стеклянные термометры) и термометры на основе расширения твердых тел (биметаллические термометры). Измерения осуществляются с использованием принципа теплового расширения жидкостей или твердых тел. Такие термометры просты в использовании и надежны, позволяют гибко выбирать точку измерения температуры, но обычно предназначены только для показа значений на месте. 2) Термометры с манометром: бывают трех типов — с жидкостью, с газом и с паром. Такие термометры также называются термосферическими термометрами; они измеряют температуру на основе принципа изменения давления при нагревании жидкости, газа или пара, находящихся в закрытом контейнере. Такие приборы просты в использовании, недороги и обладают взрывозащитой. Но точность низкая, при дальней передаче наблюдается значительная задержка. 3) Терморезистивные термометры: они используют принцип изменения сопротивления проводника или полупроводника при нагревании для измерения температуры. Такие приборы обладают высокой точностью измерений, что облегчает проведение измерений в нескольких точках, а также передачу данных на расстояние и их регулировку. Однако при высоких температурах точность низкая, поэтому он подходит только для измерений при низких и средних температурах. В то же время из-за большого размера невозможно измерить температуру «точки». 4) Термопарный термометр: использует термоэлектрические свойства вещества для измерения температуры. Такие приборы в основном схожи с термопротивниковыми термометрами; они способны измерять более высокие температуры, чем термопротивниковые приборы, однако при измерении низких температур их точность ниже. Кроме того, при измерениях требуется компенсация холодного конца. 5) Инфракрасный термометр: Инфракрасный термометр — это безконтактный измерительный прибор, который использует свойства теплового излучения нагретого объекта для измерения его температуры. Такие приборы удобны в использовании, они способны измерять высокие температуры, которые невозможно измерить с помощью других приборов, однако они могут измерять только высокие температуры. Точность их измерений зависит от условий окружающей среды.
Приборы для измерения температуры делятся в зависимости от принципа измерения на: 1) термометры с расширением: они, в свою очередь, делятся на термометры с жидкостным расширением (стеклянные термометры) и термометры с твердотельным расширением (биметаллические термометры). Измерения осуществляются с использованием принципа теплового расширения жидкостей или твердых тел. Такие термометры просты в использовании и надежны, позволяют гибко выбирать точку измерения температуры, но обычно предназначены только для показа значений на месте. 2) Термометры с манометром: бывают трех типов — с жидкостью, с газом и с паром. Такие термометры также называются термосферическими термометрами; они измеряют температуру на основе принципа изменения давления при нагревании жидкости, газа или пара, находящихся в закрытом контейнере. Такие приборы просты в использовании, недороги и обладают взрывозащитой. Но точность низкая, при дальней передаче наблюдается значительная задержка. 3) Терморезистивные термометры: они используют принцип изменения сопротивления проводника или полупроводника при нагревании для измерения температуры. Такие приборы обладают высокой точностью измерений, что облегчает проведение измерений в нескольких точках, а также передачу данных на расстояние и их регулировку. Однако при высоких температурах точность низкая, поэтому он подходит только для измерений при низких и средних температурах. В то же время из-за большого размера невозможно измерить температуру «точки». 4) Термопарный термометр: использует термоэлектрические свойства вещества для измерения температуры. Такие приборы в основном схожи с термопротивниковыми термометрами; они способны измерять более высокие температуры, чем термопротивниковые приборы, однако при измерении низких температур их точность ниже. Кроме того, при измерениях требуется компенсация холодного конца. 5) Инфракрасный термометр: четыре вышеупомянутых прибора для измерения температуры являются контактными, в то время как инфракрасный термометр — это бесконтактный прибор, который использует свойства теплового излучения нагретого объекта для измерения его температуры. Такие приборы удобны в использовании, они способны измерять высокие температуры, которые невозможно измерить с помощью других приборов, однако они могут измерять только высокие температуры. Точность их измерений зависит от условий окружающей среды.
Приборы для измерения температуры делятся в зависимости от принципа измерения на: 1) термометры с расширением: они, в свою очередь, делятся на термометры с жидкостным расширением (стеклянные термометры) и термометры с твердотельным расширением (биметаллические термометры). Измерения осуществляются с использованием принципа теплового расширения жидкостей или твердых тел. Такие термометры просты в использовании и надежны, позволяют гибко выбирать точку измерения температуры, но обычно предназначены только для показа значений на месте. 2) Термометры с манометром: бывают трех типов — с жидкостью, с газом и с паром. Такие термометры также называются термосферическими термометрами; они измеряют температуру на основе принципа изменения давления при нагревании жидкости, газа или пара, находящихся в закрытом контейнере. Такие приборы просты в использовании, недороги и обладают взрывозащитой. Но точность низкая, при дальней передаче наблюдается значительная задержка. 3) Терморезистивные термометры: они используют принцип изменения сопротивления проводника или полупроводника при нагревании для измерения температуры. Такие приборы обладают высокой точностью измерений, что облегчает проведение измерений в нескольких точках, а также передачу данных на расстояние и их регулировку. Однако при высоких температурах точность низкая, поэтому он подходит только для измерений при низких и средних температурах. В то же время из-за большого размера невозможно измерить температуру «точки». 4) Термопарный термометр: использует термоэлектрические свойства вещества для измерения температуры. Такие приборы в основном схожи с термопротивниковыми термометрами; они способны измерять более высокие температуры, чем термопротивниковые приборы, однако при измерении низких температур их точность ниже. Кроме того, при измерениях требуется компенсация холодного конца. 5) Инфракрасный термометр: четыре вышеупомянутых прибора для измерения температуры являются контактными, в то время как инфракрасный термометр — это бесконтактный прибор, который использует свойства теплового излучения нагретого объекта для измерения его температуры. Такие приборы удобны в использовании, они способны измерять высокие температуры, которые невозможно измерить с помощью других приборов, однако они могут измерять только высокие температуры. Точность их измерений зависит от условий окружающей среды.