电气检测技术知识点
电气设备在线监测技术PPT课件

数据准确性
数据处理算法应准确提取 有用信息,降低误报和漏 报率。
数据可视化
将监测数据以直观的方式 呈现,便于用户快速了解 设备状态。
监测精度与稳定性
精度要求
在线监测技术应具备高精度测量 能力,以准确反映设备运行状态。
稳定性保障
确保监测系统在各种工况下稳定运 行,降低故障率。
抗干扰能力
提高系统抗电磁干扰等外部因素影 响的能力。
系统构成
该在线监测系统包括传感器、数据采集模块、分 析软件等部分组成。
实施效果
通过实时监测和预警,有效降低了设备故障率, 提高了运行效率,减少了维护成本。
某轨道交通的电气监测解决方案
背景介绍
某轨道交通为了确保列车安全运行,需要实时监测电气设备的状 态。
系统特点
该电气监测解决方案具有高精度、实时性强、稳定性高等特点。
在线监测技术的重要性
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提高设备可靠性
实时监测设备的运行状态,及 时发现潜在故障,避免设备损
坏和意外停机。
延长设备使用寿命
通过监测和分析设备的性能变 化,可以预测设备的寿命,合
理安排维修计划。
优化维护成本
减少不必要的维修和更换,降 低维护成本,提高设备的经济
效益。
提高生产效率
保证设备的稳定运行,提高生 产效率,为企业创造更多价值
电气设备在线监测技术 ppt课件
• 引言 • 电气设备在线监测技术概述 • 电气设备在线监测技术的应用场景 • 电气设备在线监测技术面临的挑战与
解决方案 • 电气设备在线监测技术的发展趋势 • 案例分析
01
引言
目的和背景
目的
介绍电气设备在线监测技术的概念、原理、应用和发展趋势。
电气防火技术检测标准

电气防火技术检测标准电气防火技术检测是指对建筑物、设备和电气设施进行防火性能的检测和评估。
其目的在于确保电气设施在运行过程中不会引发火灾,保障人员和财产的安全。
电气防火技术检测标准是对电气设施进行检测和评估的基准,具有重要的指导意义。
本文将介绍电气防火技术检测标准的相关内容,以便相关人员了解和掌握相关知识。
首先,电气防火技术检测标准涵盖的范围非常广泛,主要包括电气设备的防火性能、电气线路的防火性能、电气设施的防火设计和施工等内容。
在进行电气防火技术检测时,需要根据不同的电气设施的特点和用途,采用相应的检测标准进行检测和评估。
这些标准旨在通过科学的方法和严格的检测程序,确保电气设施具有良好的防火性能,降低火灾发生的风险。
其次,电气防火技术检测标准的制定和执行需要遵循一定的原则和要求。
首先,检测标准的制定应当符合国家相关法律法规的要求,保证检测结果的合法有效。
其次,检测标准应当具有科学性和准确性,能够客观地评估电气设施的防火性能。
此外,检测标准还应当具有可操作性和实用性,能够为实际的检测工作提供指导和依据。
最后,检测标准的执行需要严格按照程序进行,确保检测结果的真实可靠。
在实际的电气防火技术检测工作中,需要注意以下几个方面。
首先,要选择合适的检测方法和设备,确保检测结果的准确性和可靠性。
其次,要严格按照标准的要求进行检测,不得随意更改检测程序和参数。
同时,还需要对检测结果进行科学分析和评估,得出客观准确的结论。
最后,要及时编制检测报告,并按照相关规定进行存档和管理。
总之,电气防火技术检测标准是保障电气设施防火安全的重要依据,具有重要的指导意义。
只有严格遵循检测标准的要求,才能够保证电气设施具有良好的防火性能,降低火灾发生的风险。
希望相关人员能够加强对电气防火技术检测标准的学习和理解,提高对电气防火技术检测工作的重视和认识,共同维护好电气设施的安全和稳定。
电气绝缘在线检测及诊断技术

电气绝缘在线检测及诊断技术复习题一、名词解释1、污闪[答案]:指线路绝缘子表面积污,在受潮或爬电比距不足的情况下,在正常运行电压下发生的闪络放电现象。
2、绝缘老化[答案]:电气设备的绝缘在运行中会受到各种因素(如电场、热、机械应力、环境因素等)的作用,内部将发生复杂的化学、物理变化,会导致性能逐渐劣化,这种现象称为老化。
3、电力变压器[答案]:是一种静止的电气设备,利用电磁感应原理,将一种交流电转变为另一种或几种频率相同、大小不同的交流电,起传输电能改变电压的作用。
4、电力电缆的电树老化[答案]:电极尖端处或微小空气隙、杂质等处电场较强,发生的放电逐渐发展,形成较细的沟状放电通道的碳化痕迹。
5、电气设备故障诊断[答案]:通过对电气设备的试验和各种特性的测量,了解其特征,评估设备在运行中的状态(老化程度),从而能早期发现故障的技术。
6、电气绝缘在线检测[答案]:指在不影响电力设备运行的条件下,即不停电对电力设备的运行工况和健康状况连续或定时进行的监测,通常是自动进行的。
7、电气设备绝缘诊断[答案]:在设备运行中和停机时,通过对电气绝缘试验和各种特性的测量,掌握设备绝缘参数,根据参数判定设备绝缘状态或故障的部位、原因和严重程度,预测设备绝缘的可靠性和寿命,并提出治理对策。
8、电容型设备[答案]:通常绝缘介质的平均击穿场强随其厚度的增加而下降。
在较厚的绝缘内设置均压电极,将其分隔为若干份较薄的绝缘,可提高绝缘整体的耐电强度。
由于结构上这一共同点,电力电容器、耦合电容器、电容型套管、电容型电流互感器以及电容型电压互感器等统称为电容型设备。
9、电力电缆的终端与接头[答案]:电缆终端是安装在电缆末端,以使电缆与其他电气设备或架空输电线相连接,并维持绝缘直至连接点的装置;电缆接头是连接电缆的导体、绝缘、屏蔽层和保护层,以使电缆线路连续的装置。
10、交联聚乙烯电力电缆[答案]:是利用化学方法(过氧化物交联和硅烷交联)或物理方法(辐照交联),使电缆绝缘聚乙烯分子由线型分子结构变为立体的网状结构,即把热塑料的聚乙烯转变为热固性交联聚乙烯。
变压器电气绝缘性能检测技术

变压器电气绝缘性能检测技术变压器作为电力系统中不可或缺的设备之一,其电气绝缘性能的可靠性对电网的稳定运行起着重要作用。
因此,为了确保变压器正常工作并延长其使用寿命,进行变压器电气绝缘性能检测是必不可少的一项技术。
首先,进行变压器电气绝缘性能检测需要注意选择适当的测试方法。
常用的测试方法包括直流耐压测试、绝缘电阻测试、绝缘功率因数测试等。
这些测试方法可以对变压器的电气绝缘状况进行全面、细致的评估,帮助检测人员了解变压器的工作状态。
在进行变压器电气绝缘性能检测时,需要注意的是测试仪器的选择和使用。
测试仪器应具备高精度、稳定性和可靠性,并且能够满足变压器电气绝缘性能测试的要求。
此外,测试仪器的使用需要操作人员具备相关的专业知识和技能,保证测试结果的准确性。
除了测试仪器的选择和使用,变压器电气绝缘性能检测中还需要注意一些细节。
例如,测试时应确保变压器的绝缘材料干燥,避免湿度对测试结果的干扰。
同时,测试时应选择适当的工作电压和测试时间,以保证测试结果的准确性和可靠性。
另外,变压器电气绝缘性能检测中还需要进行数据分析和评估。
通过对测试数据的分析,可以评估变压器的电气绝缘性能,并判断是否存在潜在的故障隐患。
对于检测结果异常的情况,需要及时采取相应的维修和处理措施,以确保变压器的正常运行。
此外,随着科技的进步和电力系统的发展,变压器电气绝缘性能检测技术也在不断的创新和改进。
例如,利用红外热像仪等先进的检测设备,可以实时监测变压器的表面温度分布,帮助识别潜在的故障隐患。
此外,利用传感器和物联网技术,可以实现对变压器的在线监测和远程诊断,提高检测效率和精度。
综上所述,变压器电气绝缘性能检测技术是确保变压器正常工作和延长使用寿命的重要手段。
在进行测试时,需要选择适当的测试方法和仪器,并注意测试细节和数据分析。
随着科技的进步,变压器电气绝缘性能检测技术也在不断创新,为电力系统的安全运行提供了有力支持。
电气检测技术(新9)AD转换原理

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1) ai为输入数字量,接CPU的DBUS。可选用 不同的代码,常用的DAC采用二进制码。
2)触发器构成的缓冲寄存器(锁存器),锁存 CPU送来的数据。得到和暂存对应的输出电压。
压分辨率为5V/255≈20mV;10位DAC的分辨率为 5V/1023≈5mV。 位数越多,分辩率越高,转换的精度也越高。
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测量系统用ADC的主要类型:
1、适用于数字仪器、仪表的ADC; 这类产品多半设计成BCD码输出,转换速度 一般较低(每秒转换十几次)。
2、适用测量系统作模/数接口部件的ADC。 这类产品的转换速度较高,多半以二进制代码 (含双极性代码)输出,常设计成带有三态 输出锁存器,能方便实现与微处理器直接接口。
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3、应用
产品种类多,转换能力有很大的差异; 有8Bit、10Bit、12Bit、14Bit、16Bit等。 在这些不同转换能力的ADC中,又包括有并行输 出的ADC,以及输出为串行的ADC。 常见的8Bit的有NS公司的ADC0801、DC0802、 ADC0803、ADC0804系列及ADC0808、 ADC0809系列 10Bit有AD公司的AD574,MAXIM公司 MAX1425、MAX1426 12Bit有AD公司的AD7888,MAXIM公司 MAX170、MAX172
有些DAC芯片内无缓冲寄存器,此时须外接, 如74LS273、373等锁存器。
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3) 模拟开关按输入的数字量接通或断开解码 网相应支路的电流或电压;对它的要求比接通或 断开开关量的电子开关更高。希望动作快;接通 电阻很小,断开电阻很大,且稳定性好。在DAC 中有电压型开关和恒流型电流开关之分。
电气设备绝缘检测的新技术有哪些

电气设备绝缘检测的新技术有哪些在现代电力系统中,电气设备的可靠运行至关重要。
而绝缘性能是确保电气设备安全、稳定运行的关键因素之一。
随着科技的不断进步,电气设备绝缘检测技术也在不断创新和发展。
本文将为您介绍一些当前较为先进的电气设备绝缘检测新技术。
一、局部放电检测技术局部放电是电气设备绝缘劣化的早期表现之一。
通过检测局部放电现象,可以及时发现绝缘潜在的问题。
1、超高频检测法超高频检测法利用传感器接收局部放电产生的超高频电磁波信号。
这种方法具有较高的灵敏度和抗干扰能力,能够检测到微小的局部放电信号,并且可以实现对放电位置的定位。
2、超声波检测法当局部放电发生时,会产生超声波信号。
超声波检测法通过安装在设备外壳上的传感器来接收这些信号。
该方法适用于检测开关柜、变压器等设备的局部放电,但其检测范围相对较小。
3、特高频与超声波联合检测法将特高频检测法和超声波检测法相结合,可以综合利用两种方法的优点,提高检测的准确性和可靠性。
同时,还能够对局部放电的类型和严重程度进行更精确的评估。
二、红外热成像检测技术电气设备在运行过程中,由于电流通过会产生热量。
如果绝缘存在问题,可能会导致局部过热。
红外热成像检测技术通过检测设备表面的温度分布,来判断是否存在绝缘故障。
该技术具有非接触、快速、直观等优点。
可以在设备运行状态下进行检测,不影响设备的正常运行。
但它也存在一定的局限性,例如对于小面积的发热点可能不够敏感,容易受到环境温度和风速等因素的影响。
三、介电响应检测技术介电响应检测技术是一种基于电气设备绝缘介质的电学特性进行检测的方法。
1、频域介电谱法通过在不同频率下测量设备绝缘的介电常数和介质损耗因数,来评估绝缘的状态。
该方法能够反映绝缘的整体性能,但测试时间相对较长。
2、时域介电谱法时域介电谱法通过施加阶跃电压或脉冲电压,测量绝缘介质的极化和去极化电流,从而分析绝缘的状况。
这种方法测试速度较快,但对测试设备的要求较高。
电气工程师必知必会的100个电气知识点

电气工程师必知必会的100个电气知识点电气工程师也都是从电气学徒工一步一步积累成长起来的。
积跬步至千里,汇细流成江海!如果你想从事电力行业,半个小时的时间来积累100个必知必会的电气知识点吧!一、电气仪表测量篇1、兆欧表的接线柱有L、E、G三个,它们代表的意思是: L(线路)、E(接地)、G(屏蔽)。
2、380V以下交、直流低压厂用电动机用500V摇表测量绝缘电阻。
电动机的绝缘电阻值不得低于0.5MΩ。
3、6KV电动机测量绝缘应使用2500 V伏的摇表测量,测得的绝缘电阻应大于6MΩ。
4、发电机转子绕组绝缘电阻用500V摇表测量,绝缘值不得小于0.5MΩ。
5.电压互感器其二次额定电压一般为100V,电流互感器的二次额定电流一般为5A。
6、在测量电气设备绝缘电阻时,一般通过测吸收比来判断绝缘受潮情况,当吸收比大于1.3时,表示绝缘良好;接近于1时,表示绝缘受潮。
7、万用表的表头是万用表的主要元件,它是采用高灵敏度的磁电式的直流电流表。
二、电动机篇1、感应电动机原理就是三相定于绕组内流过三相对称交流电流时,产生旋转磁场,该磁场的磁力线切割转子上导线感应出电流,由于定子磁场与转子电流相互作用,产生电磁转矩而转动起来。
2、在正常情况下鼠笼式转子的电动机允许在冷态下启动2 次,且每次时间间隔不小于5分钟,允许在热态时启动1次,只有在事故处理或起动时间不超过2~3秒的电动机可以多启动一次。
3、交流电动机的三相不平衡电流不得超过额定值的10%,且任何一相电流不得超过额定值。
4、6KV高压厂用电动机的绝缘电阻,在相同的环境及温度下测量,如本次测量低于上一次测量值的1/3~1/5倍时,应检查原因,并必须测量吸收比″R60/R15″,此值应大于1.3。
5、电动机可以在额定电压下,电源频率±l%变化内运行,其额定出力不变。
6、定子三相电流不平衡时,就一定会产生负序电流。
三、发电机篇1、发电机定子电压最高不得大于额定电压的110%,最低电压一般不应低于额定电压的90%,并应满足厂用电压的要求。
井下电气设备检测检验安全技术措施

井下电气设备检测检验安全技术措施一、井下电气设备的检测检验1.检测设备:井下电气设备的检测通常需要使用专门的检测设备,包括电流表、电压表、绝缘电阻测试仪、温度计等。
2.检测项目:井下电气设备的检测项目主要包括电气绝缘性能、电气接地性、电气连接点、电气设备的外观和检修记录等。
3.测试方法:井下电气设备的测试方法包括静态测试和动态测试。
静态测试主要是测量电气设备的电气参数,包括电压、电流、电阻等;动态测试主要是通过施加负载,观察设备的工作状态和运行稳定性。
5.检测周期:井下电气设备的检测周期一般按照国家标准或矿井的要求进行,一般是每年一次或根据设备的使用情况进行。
1.绝缘保护:井下电气设备应具备良好的绝缘性能,以防止电流通过设备的外壳、金属构件等导致漏电和触电事故发生。
对于不良的绝缘情况,应及时更换或修复。
2.接地保护:井下电气设备应设置可靠的接地装置,以保证设备的接地电阻不超过规定的标准。
同时,接地导线应能承受设备的短路电流,防止漏电和触电事故。
3.温度保护:井下电气设备应设置温度保护装置,以避免设备过热引发火灾等安全事故。
当设备温度超过设定值时,温度保护装置应能及时切断电源,保护设备的安全运行。
4.防爆保护:井下电气设备应符合爆炸性环境下使用的要求,具备防爆性能。
井下电气设备通常采用防爆型结构,如隔爆型、增安型等,以保证设备在矿井中不引发爆炸。
5.安全操作:井下电气设备的使用和操作应遵循相关的安全规程和操作指导,电气设备使用人员应经过专门的培训并持证上岗。
同时,设备的操作应定期进行巡检,及时发现和处理潜在的安全隐患。
总结:井下电气设备的检测检验和安全技术措施是确保设备安全运行的重要环节。
通过定期的检测检验,可以及时发现设备故障和安全隐患,采取相应的维修和保养措施。
同时,通过合理的安全技术措施,可以有效预防电气设备的漏电、触电、过热等安全事故的发生,保障工作人员的生命安全和设备的正常运行。
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第一章 检测技术的基础知识1、传感器的组成功用是一感二传,即感受被测信息,并传送出去。
一般由敏感元件、转换元件、转换电路三部分组成。
敏感元件:直接感受被测量,并且输出与被测量成确定关系的某一物理量的元件。
转换元件:敏感元件的输出就是它的输入,它把输入量转换成电参数。
转换电路:上述电路参数接入转换电路,便可转换成电量输出。
2、误差的基本概念及表达方式(1)绝对误差:是示值与被测量真值之间的差值,通常用实际真值代表真值,并采用高一级标准仪器的示值作为实际真值。
(2)相对误差:绝对误差与真值或实际值之比. 相对误差通常用于衡量测量的准确程度,相对误差越小,准确程度越高。
(3)引用误差:是一种实用方便的相对误差,常在多档和连续刻度的仪器仪表中应用。
选用仪表时,一般使其最好能工作在不小于满刻度值三分之二的区域。
3、误差的分类与来源(1)系统误差:在相同的条件下多次测量同一量时,误差的绝对值和符号保持恒定或在条件改变时,与某一个或几个因素成函数关系的有规律的误差,称为系统误差。
它产生的主要原因是仪表制造、安装或使用方法不正确,也可能是测量人员一些不良的读数习惯等。
(2)随机误差:服从统计规律的误差称随机误差,又称偶然误差。
误差产生的原因很复杂,所以不能用修正或采取某种技术措施的办法来消除。
应该指出,在任何一次测量中,系统误差与随机误差一般都是同时存在的,而且两者之间并不存在绝对的界限。
(3)粗大误差:在相同的条件下,多次重复测量同一量时,明显地歪曲了测量结果的误差,称为粗大误差,简称粗差。
粗差是由于疏忽大意,操作不当,或测量条件的超常变化而引起的。
含有粗大误差的测量值称为坏值,所有的坏值都应去除,但不是主观或随便去除,必须科学地舍弃。
正确的实验结果不应该包含有粗大误差。
4、随机误差的特点(1)绝对值相等,符号相反的误差在多次重复测量中出现的可能性相等;(2)在一定测量条件下,随机误差的绝对值不会超出某一限度;(3)绝对值小的随机误差比绝对值大的随机误差在多次重复测量中出现的机会多;(4)随机误差的算术平均值随测量次数的增加而趋于0。
5、数据的舍入规则尾数不等于5时采用四舍五入,尾数等于5时采用偶数法则。
舍去部分的数值等于保留末位的0.5个单位,末位是偶数,则末位不变,末位是奇数,则末位进1。
采用偶数规则是为了在较多的数据舍入处理中,使产生正负舍入误差的概率近似相等,从而使测量结果受舍入误差的影响减小到最低程度。
6、有效数字有效数字和数据的准确度(误差)密切相关,它所隐含的极限误差不超过有效数字末位的半个单位。
0100%100%x x L xδ∆∆=⨯≈⨯7、基本误差和附加误差(按使用条件划分)(1)基本误差:测量仪器在额定条件下工作时所具有的误差,称为基本误差。
如电源电压、温度、湿度等。
属于系统误差。
测量仪表的精度等级就是由其基本误差决定的。
(2)附加误差:当使用条件偏离标准条件时,传感器和仪表必然在基本误差的基础上增加了新的系统误差,称为附加误差。
如温度附加误差、电源电压波动附加误差等。
附加误差在使用时应叠加到基本误差上去。
8、系统误差的发现与校正测量误差中包括系统误差和随机误差,由于它们的性质不同,对测量结果的影响及处理的方法也不同。
(1)随机误差分布的特点:★对称性。
随机误差可正可负,但绝对值相等的正、负误差出现的次数相同,或者是概率密度分布曲线 对称于纵轴。
★抵偿性。
相同条件下,当测量次数N →∞时,全体误差的代数和为0,亦即 ,或者说,正误差与负误差相互抵消。
当测量次数无限多时,误差的算术平均值趋近于零,也就是数学期望为零。
这是随机误差最本质的特性。
★单峰性。
绝对值小的误差出现的次数多,绝对值大的误差出现的次数少。
换言之,绝对值小的误差比绝对值大的误差的概率密度大,在 处概率最大,即 。
★有界性。
绝对值很大的误差几乎不出现,故可认为随机误差有一定的界限。
(2)系统误差的发现与校正系统误差产生的原因是较复杂的,它可以是某个原因引起的,也可以是几个因素综合影响的结果。
主要有:①由于测量设备、试验装置不完善,或安装、调整、使用不得当引起的误差。
如测量仪表未经校准投入使用。
②由于外界环境影响而引起的误差。
如温度漂移、测量现场电磁场的干扰等。
③由于测量方法不正确,或测量方法所赖以存在的理论本身不完善引起的误差。
如使用大惯性仪表测量脉动气流的压力,则测量结果不可能是气流的实际压力,甚至也不是真正的均值。
④测量人员方面因素引起误差。
如测量者在刻度上估计读数时,习惯偏于某一方向;动态测量时,记录某一信号有滞后的倾向。
(3)按系统误差的特点,可以分为恒值(定)系统误差和变值系统误差。
(4)发现系统误差的常用方法如下:(1) 实验对比法 (2)剩余误差观察法 (3)不同公式计算标准误差比较法(4)计算数据比较法(5)系统误差的校正(1)补偿法 (2)差动法 (3)比值补偿法 (4)测量数据的修正9、传感器的静态特性(1)精确度:用精密度、准确度和精确度三个指标来描述。
①精密度:精密度是随机误差大小的标志,精密度高,意味着随机误差小。
检查测量结界的分散程度。
()f δδ-1lim 0N i N i δ→∞=∑=0δ=()()max 0f f δ=②准确度:它说明传感器输出值与真值的偏离程度。
准确度是系统误差大小的标志,准确度高意味着系统误差小;同样准确度高不一定精密度高。
③精确度:它是精密度和准确度两者的总和,精确度高表示精密度准确度都比较高。
(2)稳定性:用稳定度与影响量来表示。
①稳定度:在规定时间内,测量条件不变的情况下,由于传感器中随机性变动、周期性变动和漂移等引起输出值的变化。
一般用精密度和观测时间长短表示。
②影响量:测量传感器由外界环境变化引起输出值变化的量,称为影响量。
说明影响量时必须将影响因素与输出值偏差同时表示。
(3)传感器的静态输入-输出特性②迟滞(滞后):表征检测系统在全量程范围内,输入量由小变大或有大变小两者静态特性不一致的程度。
产生原因是传感器机械部分存在不可避免的缺陷。
又叫回程误差。
③重复性:表征检测系统输入量按同一方向作全量程连续多次变动时静态特性不一致的程度。
只能用实验方法确定,也常用绝对误差表示。
④灵敏度:检测系统的输出变化量∆y与引起该输出量变化的输入变化量∆x之比值,它是传感器在稳态输出输入特性曲线上各点的斜率。
它描述检测系统对输入量变化反应的能力。
灵敏度表示单位被测量的变化所引起传感器输出值的变化量。
S 值越高表示传感器越灵敏。
分辨力就是指数字式仪表指示数字值的最后一位数字所代表的值,灵敏度阈或分辨力都是有单位的量,它的单位与被测量的单位相同。
选择灵敏度阈只要小于允许测量绝对误差的三分之一即可。
灵敏度是广义的增益,灵敏度阈则是死区或不灵敏区。
y dyK Sx dx ∆===∆第二章温度检测10、热电偶的测温原理热电偶测温是基于热电效应,在两种不同的导体(或半导体)A和B组成的闭合回路中,如果它们两个接点的温度不同,则回路中产生一个电动势,通常我们称这种现象为热电势,这种现象就是热电效应。
两种丝状的不同导体(或半导体)组成的闭合回路,称为热电偶。
测量端又称工作端或热端,而温度为参考温度的另一接点称为参比端或参考端,又称自由端或冷端。
11、有关热电偶的几个结论(1)热电偶必须采用两种不同材料作为电极,否则无论热电偶两端温度如何,热电偶回路总热电势为零。
(2)尽管采用两种不同的金属,若热电偶两接点温度相等,即T=T0,回路总电势为零。
(3)热电势只与结点温度有关,与中间各处温度无关。
12、热电偶冷端温度补偿的方法要使冷端的温度保持为0℃是比较困难的,通常采用如下一些温度补偿方法。
(1)补偿导线法:用一种导线(称为补偿导线)将热电偶的冷端伸出来,这种导线采用在一定温度范围内(0-100℃)又具有和所连接的热电偶相同的热电性能的廉价金属。
在使用补偿导线时需要注意以下问题:①补偿导线只能在规定的温度范围内与热电偶的热电动势相等或相近;②不同型号的热电偶有不同的补偿导线;③热电偶和补偿导线的两个接点处要保持同温度;④补偿导线有正负极,需分别与热电偶的正负极相连;⑤补偿导线的作用只是延伸热电偶的自由端,当自由端不等于0时,还需进行其他补偿与修正。
(2)计算法:(3)补偿电桥法:补偿电桥法是利用不平衡电桥产生的电势来补偿热电偶因冷端温度变化而引起的热电势变化值,如图所示。
(4)冰浴法:把热电偶的冷端置于冰水混和物的容器里,最妥善,但不方便,仅限于科学实验中应用。
(5)软件处理法:在采样后加一个与冷端温度对应的常数即可。
13、辐射测温的物理基础辐射式温度传感器是利用物体的辐射能随温度变化的原理制成的。
(1)热辐射:物体受热,激励了原子中带电粒子,使一部分热能以电磁波的形式向空间传播,它不需要任何物质作媒介(即在真空条件下也能传播),将热能传递给对方,这种能量的传播方式称为热辐射(简称辐射),传播的能量叫辐射能。
辐射能量的大小与波长、温度有关。
(2)黑体:所谓黑体是指能对落在它上面的辐射能量全部吸收的物体。
14、辐射基本定律(1)普朗克定律:普朗克定律揭示了在各种不同温度下黑体辐射能量按波长分布的规律,其关系式(2)斯忒藩-波耳兹曼定律:斯忒藩--波耳兹曼定律确定了黑体的全辐射与温度的关系如上。
此式表明,黑体的全辐射能是和它的绝对温度的四次方成正比,所以这一定律又称为四次方定律。
把灰体全辐射能 E 与同一温度下黑体全辐射能E0相比较,得到物体的另一个特征量ε(黑度,反映物体接近黑体的程度)。
15、辐射测温方法(1)亮度法:是指被测对象投射到检测元件上的是被限制在某一特定波长的光谱辐射能量,而能量的大小与被测对象温度之间的关系是普朗克公式所描述的一种辐射测温方法,即比较被测物体与参考源在同一波长下的光谱亮度,并使二者的亮度相等,从而确定被测物体的温度,典型测温传感器是光学高温计。
(2)全辐射法:全辐射法是指被测对象投射到检测元件上的是对应全波长范围的辐射能量,而能量的大小与被测对象温度之间的关系是由斯忒藩--波耳兹曼所描述的一种辐射测温方法,典型测温传感器是辐射温度计(热电堆)。
(3)比色法:被测对象的两个不同波长的光谱辐射能量投射到一个检测元件上,或同时投射到两个检测元件上,根据它们的比值与被测对象温度之间的关系实现辐射测温的方法,比值与温度之间的关系由两个不同波长下普朗克公式之比表示,典型测温传感器是比色温度计。
第三章 压力检测16、电阻应变效应电阻丝在外力作用下发生机械形变时,其电阻值发生的变化,称为电阻应变效应。
在电阻丝拉伸比例极限内,电阻的相对变化与应变成正比。
17、电阻应变片(1)金属电阻应变片金属电阻应变片分为金属丝式和箔式,用薄纸作为基底制造的应变片,称为纸基应变片,采用有机聚合物薄膜的称为胶基应变片。