温度传感器特性的测量 电器上的温度传感器如何测量?感温头如何快速判断好坏?
电器上的温度传感器如何测量?感温头如何快速判断好坏?
标题:电器上的温度传感器如何测量?感温头如何快速判断好坏?
在我从事水电维修工作的多年经验中,温度传感器是经常遇到的一种故障。它们隐藏在电器内部,监测着温度变化,为电器的正常运行提供了重要数据。但当它们出现问题时,往往会导致电器的不稳定或甚至损坏。那么,究竟温度传感器如何测量?感温头又如何快速判断好坏呢?让我带您进入这个神秘的世界,揭开它的面纱。
第一章:温度传感器的基本原理
在开始深入了解温度传感器的工作原理之前,我们首先来了解一下它们的基本构造。温度传感器通常由两部分组成:感温头和连接电缆。感温头是测量温度的关键部件,它能够将温度转换成电信号,并传输到控制系统中。连接电缆则负责将信号传输到控制系统。
温度传感器的工作原理通常基于不同的物理效应,比如热电效应、电阻效应或半导体材料的特性。不同类型的传感器采用不同的原理,比如热电偶、热敏电阻或半导体传感器等。
第二章:感温头的工作原理
感温头是温度传感器的核心部件,它负责感知环境温度并将其转换为电信号。不同类型的感温头有不同的工作原理。
以热电偶为例,它是利用两种不同金属的热电势差来测量温度的。当两种金属连接在一起形成回路时,当温度发生变化时,两种金属之间会产生微小的电势差,这个差值与温度成正比。
而热敏电阻则是利用材料电阻随温度变化的特性来测量温度的。当温度升高时,电阻值会随之增加,反之则减小。
半导体传感器则是利用半导体材料在温度变化时电阻发生变化的原理来测量温度的。半导体的电阻随温度的升高而降低,反之则升高。
第三章:快速判断感温头的好坏
在维修现场,快速准确地判断感温头的好坏至关重要。一个坏的感温头可能导致整个系统的故障,因此需要采取有效的方法进行检测。
使用万用表检测电阻值: 对于热敏电阻或半导体传感器,可以使用万用表测量其电阻值。通常情况下,随着温度的升高,电阻值会相应增加或减小。如果检测到电阻值没有明显的变化,可能是感温头出现了故障。观察信号波形: 如果感温头输出的是模拟信号,可以通过示波器观察其信号波形。正常情况下,信号波形应该随着温度的变化而有规律地波动。如果波形异常或平坦,可能是感温头出现了问题。检查连接: 有时候感温头的问题可能并非在于感温头本身,而是因为连接不良或者接触不良导致的。因此,需要仔细检查感温头与连接电缆之间的连接情况,确保连接良好。第四章:故障排除的故事
在我进行一次家庭电器维修的过程中,遇到了一个温度传感器故障的案例。一位家庭主妇向我报修说她的烤箱在使用过程中温度控制不稳定,导致烘焙效果不佳。经过仔细检查,我怀疑是烤箱内部的温度传感器出现了问题。
我首先使用万用表对温度传感器进行了电阻测量,结果发现其电阻值异常波动,明显不符合正常的变化规律。接着,我使用示波器观察了传感器输出的信号波形,发现波形异常平坦,没有明显的变化。
最后,我将感温头与连接电缆分开检查,发现连接处出现了氧化现象,导致信号传输不畅。经过清洁和重新连接,烤箱恢复了正常的温度控制功能。
第五章:总结与展望
温度传感器作为电器中的重要部件,在维修工作中扮演着至关重要的角色。了解其工作原理和快速判断好坏的方法,对于提高维修效率和准确性至关重要。希望通过本文的介绍,读者们对温度传感器有了更深入的了解,并能在实际工作中运用到相关的知识和技能中去。
电器维修工作虽然充满挑战,但也充满了乐趣和成就感。在每一次修复成功之后,我都能感受到自己的成长和进步。相信在不断学习和积累经验的过程中,我会变得更加优秀,为客户提供更好的服务。
轴承温度的测量方法
01 测量位置规定
轴承运行时的温度可用温度计法或埋置检温计法进行测量。 测量时,应保证检温计与被测部位之间有良好的热传递,例如,所有气隙应以导热材料填充。测量位置应尽可能地靠近表1 所规定的测点A或B,如图1 所示。测点A与B之间以及这两点与轴承最热点之间存在温度差,其值与轴承尺寸有关。对压入式轴瓦的套筒轴承和内径<150mm的球轴承或滚子轴承, A与B之间的温度差可忽略不计;对更大的轴承,A点温度最多可能比B点高出15K。
表1 电机滚动轴承温度测量点的位置
① 对于外转子电机,A点位于离轴承内圈不超过10mm 的静止部分,B点位于静止部分的外表面,尽可能接近轴承外圈。
②测点离轴承外圈或油膜间隙的距离是从温度计或埋置检温计的最近点算起的。
图1 电机轴承温度的测量位置
02 测量滚动轴承温度的仪器仪表
1. 温度计
对图1所示的B点,一般用温度计直接测量。所用的温度计有常见的膨胀式温度计和半导体点温计,常用的点温计如图2所示。有些数字式万用表和钳形表具有点温计的功能,如图3所给出的三种类型。
对用点温计较难接触的部位,可使用如图4所示的远红外线测温仪(简称红外测温仪)。测量时,光线应与被测量面尽可能垂直,距离应尽可能短。
图2 点温计
图3 具有测温功能的数字式钳形电流表示例
图 4 远红外测温仪
图5为用点温计和红外测温仪测量接近轴承外圈温度的示意图。
图5 测量电机轴承运行温度
2.温度传感器和显示仪表
对事先在电机内部埋置测温元件(称为温度传感器)的,应通过外接的专用仪表进行监测。图6所示为配用热电阻和热电偶以及配套的专用仪表。
3. 热电偶及其分度
热电偶在温度发生变化时,其两端产生的电动势也将随之按一定规律发生变化。所产生的电动势与温度变化的关系称为热电偶的分度。
T分度铜-康铜和K分度镍铬-镍硅热电偶分度表(0~+200℃,冷端温度为0℃),见表2。
图6 热电偶、热电阻和配套仪表(带温度控制器)
表2 T分度铜-康铜和K分度镍铬-镍硅热电偶分度表
(0 ~ +200℃, 冷端温度为0℃)
4.热电阻及其分度
热电阻在温度发生变化时,其电阻值将随之发生变化,在一定的温度范围内,这种变化是呈线性关系的。电阻与温度变化的关系被称为热电阻的分度。
按所用金属材料来分,较常用的有铜热电阻和铂热电阻两大类。
铜热电阻分度表见表3。
表3 铜热电阻分度表
BA1、BA2(Pt100)型铂热电阻分度表见表4。对于Pt100型铂热电阻,可简单地记忆为:0℃时为100Ω,其他温度时,每相差1℃,电阻相差0.4Ω来计算。例如,在25℃,电阻相差0.4Ω×25=10Ω左右,即实际值应为100Ω+10Ω=110Ω 左右。
表4 BA1和BA2(Pt100)型铂热电阻分度表
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