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溫度的度量單位與溫度傳感器、溫度變送器

發(fā)布時(shí)間:2015-12-19??????發(fā)布人:澤天科技??????點(diǎn)擊:

溫度是表征物體冷熱程度的物理量。溫度只能通過(guò)物體隨溫度變化的某些特性來(lái)間接測(cè)量,而用來(lái)量度物體溫度數(shù)值的標(biāo)尺叫溫標(biāo)。它規(guī)定了溫度的讀數(shù)起點(diǎn)(零點(diǎn))和測(cè)量溫度的基本單位。目前國(guó)際上用得較多的溫標(biāo)有華氏溫標(biāo)、攝氏溫標(biāo)、熱力學(xué)溫標(biāo)和國(guó)際實(shí)用溫標(biāo)。

華氏溫標(biāo)(oF)規(guī)定:在標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下,冰的熔點(diǎn)為32度,水的沸點(diǎn)為212度,中間劃分180等分,每第分為報(bào)氏1度,符號(hào)為oF。

攝氏溫度(℃)規(guī)定:在標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下,冰的熔點(diǎn)為0度,水的沸點(diǎn)為100度,中間劃分100等分,每第分為報(bào)氏1度,符號(hào)為℃。

熱力學(xué)溫標(biāo)又稱開(kāi)爾文溫標(biāo),或稱絕對(duì)溫標(biāo),它規(guī)定分子運(yùn)動(dòng)停止時(shí)的溫度為絕對(duì)零度,記符號(hào)為K。

國(guó)際實(shí)用溫標(biāo)是一個(gè)國(guó)際協(xié)議性溫標(biāo),它與熱力學(xué)溫標(biāo)相接近,而且復(fù)現(xiàn)精度高,使用方便。目前國(guó)際通用的溫標(biāo)是1975年第15屆國(guó)際權(quán)度大會(huì)通過(guò)的《1968年國(guó)際實(shí)用溫標(biāo)-1975年修訂版》,記為:IPTS-68(Rev-75)。但由于IPTS-68溫示存在一定的不足,國(guó)際計(jì)量委員會(huì)在18屆國(guó)際計(jì)量大會(huì)第七號(hào)決議授權(quán)予1989年會(huì)議通過(guò)了1990年國(guó)際溫標(biāo)ITS-90,ITS-90溫標(biāo)替代IPTS-68。我國(guó)自1994年1月1日起全面實(shí)施ITS-90國(guó)際溫標(biāo)。1990年國(guó)際溫標(biāo)(ITS-90)簡(jiǎn)介如下。

1.溫度單位

熱力學(xué)溫度(符號(hào)為T(mén))是基本功手物理量,它的單位為開(kāi)爾文(符號(hào)為K),定義為水三相點(diǎn)的熱力學(xué)溫度的1/273.16。由于以前的溫標(biāo)定義中,使用了與273.15K(冰點(diǎn))的差值來(lái)表示溫度,因此現(xiàn)在仍保留這各方法。

根據(jù)定義,攝氏度的大小等于開(kāi)爾文,溫差亦可以用攝氏度或開(kāi)爾文來(lái)表示。

國(guó)際溫標(biāo)ITS-90同時(shí)定義國(guó)際開(kāi)爾文溫度(符號(hào)為T(mén)90)和國(guó)際攝氏溫度(符號(hào)為t90)

2.國(guó)際溫標(biāo)ITS-90的通則

ITS-90由0.65K向上到普朗克輻射定律使用單色輻射實(shí)際可測(cè)量的最高溫度。ITS-90是這樣制訂的,即在全量程中,任何溫度的T90值非常接近于溫標(biāo)采納時(shí)T的最佳估計(jì)值,與直接測(cè)量熱力學(xué)溫度相比,T90的測(cè)量要方便得多,而且更為精密,并具有很高的復(fù)現(xiàn)性。

3.ITS-90的定義

第一溫區(qū)為0.65K到5.00K之間, T90由3He和4He的蒸氣壓與溫度的關(guān)系式來(lái)定義。

第二溫區(qū)為3.0K到氖三相點(diǎn)(24.5661K)之間T90是用氦氣體溫度計(jì)來(lái)定義。

第二溫區(qū)為平衡氫三相點(diǎn)(13.8033K)到銀的凝固點(diǎn)(961.78℃)之間,T90是由鉑電阻溫度計(jì)來(lái)定義.它使用一組規(guī)定的定義固定點(diǎn)及利用規(guī)定的內(nèi)插法來(lái)分度。

銀凝固點(diǎn)(961.78℃)以上的溫區(qū),T90是按普朗克輻射定律來(lái)定義的,復(fù)現(xiàn)儀器為光學(xué)高溫計(jì)。

溫度被定義為反映物質(zhì)分子的平均動(dòng)能高低的一個(gè)參數(shù),以帶單位的數(shù)字進(jìn)行量化,數(shù)字越大表示平均動(dòng)能越大。然而僅有這些還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,距離實(shí)現(xiàn)溫度測(cè)量的標(biāo)準(zhǔn)化人們還有很長(zhǎng)的路要走。

根據(jù)歷史學(xué)家的研究,人們第一次嘗試建立溫標(biāo)(溫度的量綱)的時(shí)間可以追溯到公元前130~200年(130~200BC)。當(dāng)時(shí)希臘的學(xué)者Galeano建議采用四個(gè)分區(qū)來(lái)表示對(duì)冷/熱程度的感覺(jué),就這樣人類歷史上的第一個(gè)溫標(biāo)誕生了。此后又經(jīng)過(guò)了好幾個(gè)世紀(jì),世界上才出現(xiàn)定義完善的溫標(biāo)體系。直到1592年,隨著Galileo Galilei發(fā)明了第一支溫度計(jì),溫度測(cè)量的前進(jìn)步伐才開(kāi)始加快起來(lái)。

在接下來(lái)的幾十年里,人們構(gòu)思了許多種溫度的度量方法。所有這些溫度的度量方法都是以一個(gè)或多個(gè)人為指定的固定參考點(diǎn)為基礎(chǔ)的,但是沒(méi)有一種方法能夠得到人們的普遍接受。1714年,荷蘭的精密儀器制造商Gabriel Fahrenheit制作出了第一種高精確度的、具有良好重復(fù)性的水銀溫度計(jì),他采用的溫度量綱“華氏度”才成為歷史上第一種普遍為人們接受的溫度量綱。最初Gabriel Fahrenheit以一種冰和鹽的混合物的溫度作為華氏度的固定零點(diǎn),以人類的平均體溫作為華氏度的參考溫度的高點(diǎn)。后來(lái)Gabriel Fahrenheit對(duì)華氏度溫標(biāo)進(jìn)行了一些調(diào)整,把比較為人們熟知的水的凝固點(diǎn)指定為華氏32度。

1742年,瑞典人Anders Celsius創(chuàng)立了另一種溫標(biāo)。Anders Celsius用水的凝固點(diǎn)和沸點(diǎn)來(lái)定義他的溫度量綱。他選擇0度作為水的沸點(diǎn),選擇100度作為水的凝固點(diǎn)。后來(lái)這些點(diǎn)被倒換了一下,“百分度溫標(biāo)”就此誕生。1948年第九屆世界度量衡大會(huì)將“百分度溫標(biāo)”改名為“攝氏溫標(biāo)”以紀(jì)念A(yù)nders Celsius的貢獻(xiàn)。

“攝氏溫標(biāo)”和“華氏溫標(biāo)”都是相對(duì)溫標(biāo);他們所選用的參考點(diǎn)的數(shù)值都是任意指定的。由于在科學(xué)實(shí)踐中需要與物理現(xiàn)實(shí)更加一致的溫度參考點(diǎn),人們又發(fā)展了另外的溫標(biāo)如“開(kāi)氏溫標(biāo)”和“蘭金刻度”。這些溫標(biāo)把熱力學(xué)中的絕對(duì)零度作為溫標(biāo)的零度,這是理論上分子動(dòng)能為零的溫度點(diǎn)。

隨著為大家普遍接受的溫標(biāo)系統(tǒng)的建立,科學(xué)家現(xiàn)在可以自由地研究溫度對(duì)于各種物質(zhì)的影響了。1821年Thomas Seebeck發(fā)現(xiàn):把兩根不同金屬的導(dǎo)線的兩頭分別連接起來(lái)并且加熱其中一頭,在這個(gè)金屬導(dǎo)線環(huán)路中就會(huì)產(chǎn)生電流。就是這個(gè)發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致了工業(yè)應(yīng)用中最常用的溫度測(cè)量元件-熱電偶的發(fā)明和現(xiàn)代化發(fā)展。

到了20世紀(jì),制定大家公認(rèn)的各種材料的溫度特性標(biāo)準(zhǔn)的必要性已經(jīng)變得十分清楚了。這樣可以促進(jìn)科學(xué)研究領(lǐng)域的一致性和重復(fù)性并且科學(xué)的發(fā)展。最近的一次批準(zhǔn)溫度標(biāo)準(zhǔn)是在1990年1月1日,在國(guó)際溫度量綱ITS-90的統(tǒng)一下,所有這些量綱和數(shù)值都實(shí)現(xiàn)了完全的標(biāo)準(zhǔn)化。另外在溫度測(cè)量中還有一些地方標(biāo)準(zhǔn)仍在使用:ANSI (美國(guó)標(biāo)準(zhǔn))、DIN (德國(guó)標(biāo)準(zhǔn))、JIS (日本)、BS (英國(guó)標(biāo)準(zhǔn))。

在溫度測(cè)量的發(fā)展上所取得的巨大進(jìn)步同時(shí)也促進(jìn)了自動(dòng)化和過(guò)程控制工業(yè)領(lǐng)域中溫度變送器精確度、可靠性和重復(fù)性的提高。這些發(fā)展同各種溫度傳感器的進(jìn)步和有效性的提高結(jié)合在一起為過(guò)程控制質(zhì)量和最終產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高作出了貢獻(xiàn)。

4、智能化溫度變送器

智能化的溫度變送器指的是將溫度傳感器技術(shù)和附加的電子部件結(jié)合在一起的一種溫度變送器。總的來(lái)說(shuō)這些電子部件使得溫度變送器的參數(shù)可以被遠(yuǎn)程監(jiān)視和組態(tài)??v觀目前的溫度變送器市場(chǎng),主要有3大類不同的智能溫度變送器產(chǎn)品。從應(yīng)用和成本的角度來(lái)看,每一類智能溫度變送器都有其優(yōu)點(diǎn)和不足之處。

防爆型和防風(fēng)雨型溫度變送器。這類溫度變送器通常使用在對(duì)變送器性能有很高要求的、苛刻的應(yīng)用場(chǎng)合。這類溫度變送器被封裝在密封的、防爆的殼體內(nèi)。這種殼體通常由不銹鋼制成,但是也可以采用其它任何經(jīng)過(guò)防爆認(rèn)證的材料進(jìn)行制造。防爆殼體內(nèi)通常包含有2個(gè)腔體,用來(lái)分隔電子部分和傳感器部分。這類溫度變送器的優(yōu)點(diǎn)是精度高、安全性好、可靠性高、防風(fēng)雨。它的主要缺點(diǎn)是價(jià)格較高。這種溫度變送器通常都帶有現(xiàn)場(chǎng)指示表頭,還可以在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)變送器進(jìn)行調(diào)整。這樣就可以在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視溫度值、調(diào)整溫度變送器的組態(tài)。

DIN導(dǎo)軌安裝、儀表盤(pán)安裝型溫度變送器。這類溫度變送器可以采用DIN導(dǎo)軌安裝,通常在中央控制室內(nèi)安裝使用。盤(pán)裝溫度變送器價(jià)格便宜、安裝和維護(hù)簡(jiǎn)單,可以通過(guò)改變組態(tài)來(lái)匹配不同類型的溫度傳感器。這類變送器的缺點(diǎn)是缺少防爆能力,由于同遠(yuǎn)程安裝的傳感器之間的連接導(dǎo)線較長(zhǎng)導(dǎo)致測(cè)量精度較低。

一體化溫度變送器。這類溫度變送器可以直接安裝在溫度傳感器的DIN連接頭上。它的優(yōu)點(diǎn)是安裝費(fèi)用低廉、體積小巧、兼容各種類型的溫度傳感器。由于這種溫度變送器直接安裝在溫度傳感器的接頭上,所以電氣連接和傳感器接線都非常簡(jiǎn)單。

溫度變送器所采用的通訊協(xié)議也同過(guò)程工業(yè)中其它現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備通訊協(xié)議的發(fā)展趨勢(shì)相同,處于支配地位的通訊協(xié)議有HART、基金會(huì)現(xiàn)場(chǎng)總線和Profibus。采用上述各種通訊協(xié)議的智能溫度變送器產(chǎn)品都可以在市場(chǎng)上找到。

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