三相电动机的点动连续运行控制ppt课件.ppt

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1、温度测量一热电偶传感器及应用二热电阻传感器及应用温度测量概述温度测量基本概念温度标志着物质内部大量分子无规则运动的剧烈程度。温度越高,表示物体内部分子热运动越剧烈。温标温度数值的表示方法称为温标。目前国际上规定的温标有摄氏温标、华氏温标、热力学温标(绝对温标)等。华氏温标:冰的熔点为32F,水的沸点为212F。符号为,单位F。几种温标的对比摄氏温标:冰的熔点定为0℃,水的沸点100℃。符号为t,单位为℃。热力学温标(K)热力学温标:又称开氏温标,规定分子运动停止时的温度为绝对零度,水的三相点的温度为273.16度。它的符号是T,单位是开尔文(K)。威廉

2、·汤姆逊·开尔文勋爵像测量方法接触式非接触式工作原理膨胀式电阻式热电式辐射式温度传感器按照用途可分为基准温度计和工业温度计;按输出方式分,有自发电型、非电测型等。温度测量分类示温涂料装满热水后图案变色CPU散热风扇低温时为蓝色温度升高后变为红色不需要电源,耐用但感温部件体积较大气体的体积与热力学温度成正比红外温度计项目一热电偶传感器及应用知识点:1.热电偶工作原理2.热电偶的结构形式及材料3.热电偶实用测温线路和温度补偿4.热电偶传感器的应用实例技能点:1.能正确选用热电偶传感器;2.掌握测温电路的调试方法。学习目标:通过本项目的学习,掌握热电偶传感器

3、的工作原理、结构,并能正确选用热电偶传感器,掌握测温电路的调试方法。相关知识 项目一热电偶传感器热电偶测温原理热电偶材料、分类及结构热电偶冷端补偿热电偶应用热电偶传感器特点1.结构简单、制造使用方便,电极不受大小和形状限制,可按照需要选择;2.测温范围广,下限可达-260℃,上限可达1800℃以上;3.热惯性小,准确度高,各温区中误差均符合计量委员会标准。一、热电偶测温原理指南针1821年,德国物理学家赛贝克指南针偏转说明回路中有电动势产生,并有电流在回路中流动;电流的强弱与两个接点的温差有关。由两种不同材料的导体组成的闭合回路,由于回路中两个接点温度

4、的不同,使回路中产生了电动势,简称热电势(ThermoelectricForce),这种现象称之为热电效应。热端(热接点)T冷端(冷接点)T0热电势:EAB(T,T0)热电效应接触电动势两种不同的金属互相接触时,由于不同金属内自由电子的密度不同,在两金属A和B的接触点处会发生自由电子的扩散现象。自由电子从密度大的金属A扩散到密度小的金属B,使A失去电子带正电,B得到电子带负电,从而产生热电势自由电子+ABeAB(T)T在单一导体中,热端自由电子的热运动动能大,冷端相对较小,在电子相互扩散中,热端电子较多地通过A扩散到冷端。热端失去电子带正电,冷端得到电

5、子而带负电,从而形成一个静电场,该电场反过来会阻碍电子的继续扩散,直到二者达到动态平衡,此时,在导体的两端必然会形成一个电位差,这个电位差称为温差电势。温差电势AT0TBσ—汤姆逊系数,表示单一导体两端温度差为1℃时所产生的温差电势,其大小取决于材料性质和两端温度温差电势接触电势逆时针方向:热电势的组成AT0TB热电动势示意图热电偶回路原理两种导体组成的回路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电势则称为“热电势”,热电偶的两个结点,一个称为测量端(工作端或热端),另一个称为参考端(自由端或冷端)。一部分是两种导体的接触电势,另一部分是单一导

6、体的温差电势。分度表结论(1)如果热电偶两材料相同,则无论结点处的温度如何,总电势为0。(2)如果两结点处的温度相同,尽管A、B材料不同,总热电势为0。(3)热电偶热电势的大小,只与组成热电偶的材料和两结点的温度有关,而与热电偶的形状尺寸无关,当热电偶两电极材料固定后,热电势便是两结点电势差。(4)如果使冷端温度T0保持不变,则热电动势便成为热端温度T的单一函数。回顾思考:1.正常人体温约为37℃,则此时华氏温度约为(),热力学温度约为()。2.什么是热电效应?3.热电偶产生的热电动势由哪几部分组成?大小与什么有关?4.用镍铬-镍硅热电偶测量某一水池内

7、水的温度,测出的热电动势为2.43mV。再用温度计测出环境温度为30℃(且恒定),求池水的真实温度。CTT0T0TT0TNTNAB热电偶回路总的热电势,不会因为在其电路中的任意部分接入第三种两端温度相同的材料而有所改变。热电偶基本定理1.中间导体定理推论热电偶的这种性质在实用上有很重要的意义,它使我们可以方便地在回路中直接接入各种类型的显示仪表或调节器,也可以将热电偶的两端不焊接而直接插入液态金属中或直接焊在金属表面测量。推论:在热电偶中接入第4、5……种导体,只要保证插入导体的两结点温度相同,且是均质导体,则热电偶的热电势仍不变。BATNTBAT0T

8、N+=BAT0TTN热电偶基本定理2.中间温度定理热电偶在两结点温度分别为T、T0时的热电势等

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