温度测量

气压温度测量

气压式的温度测量依赖于压力测量.为了适应不同的应用场合,温度敏感的灯泡有许多不同的形状和尺寸。所显示的温度是填充系统压力的结果。然而,系统中的压力是由灯泡周围的温度和系统其他部分的温度决定的。

在职的:

充满热系统,由灯泡通过毛细管连接到压力或体积敏感元件。他们研究流体随温度的膨胀。随着温度的升高,流体沿着毛细管被进一步推进,压力也随之增加。的贝尔登类型通常用于测量压力。

在工业应用中,填充的热系统不使用玻璃更常见。这些工作在相同的原理中,其中灯泡填充有沿金属毛细管延伸的流体。压力测量装置用于检测流体的膨胀量。

气压测量的类型:

注液系统(I类):

液体膨胀系统跨度窄,传感器小,精度高。它们还可以使用辅助毛细管或双金属技术提供温度补偿。

液体填充系统比水银系统有优势,因为液体的膨胀大约是水银系统的6倍。

这种感测的正常工作最小值为-75°C至-210°C,最大可达315°C。

注蒸汽系统(第II类):

这种形式的测量基于流体的蒸气压曲线,并且在液体和蒸汽相之间的过渡处发生测量。这种过渡发生在灯泡中,并将略微温度移动,但它是受影响的压力并导致测量。

如果温度升高,则更多的液体将蒸发,压力会增加。降低温度会导致一些蒸汽的冷凝,压力会降低。

燃气系统(III类):

氮是非常常用的,因为它不容易反应,而且价格便宜,尽管它确实有温度限制。在低温和超过400°C时,应该考虑使用氦气

随着体积保持恒定,压力与绝对温度的直接成比例变化。这种类型的测量非常简单,成本低。操作范围由初始填充压力决定。

汞填充系统(V类):

由于金属的性质,汞膨胀系统与其他液体填充系统不同。汞是有毒的,可以影响一些工业过程,因为这个原因在填充系统中使用较少。高液体密度也限制了传感器和仪器之间的高度差异。

汞填充系统提供最宽的操作范围,范围从冻结到金属的沸点,即-40°C至650℃。

好处:

  • 操作简单
  • 健壮的
  • 廉价
  • 不需要电源
  • 容易维护
  • 合理准确的

缺点:

  • 笨重
  • 缓慢的响应时间
  • 广泛的跨度
  • 易受压力表压力问题影响
  • 非线性

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