本文詳細分析丁熱輻射現象給測溫熱電偶造成的熱量損失以及由此而產生的測濫誤差,找出了誤差產生的規律,業提出了減小因熱輻射造成的測量誤差的方法。
介紹了一種恒壓分壓法精密測量三線制熱電阻阻值的方法,使用精密放大器0PA334與24位分辨率Σ-Δ型A/D轉換器AD7714Y設計了簡潔的輸人檢測電路。檢測過程補償了導線電阻影響、接觸熱電勢
測溫誤差是始終存在于熱電偶測溫過程中。如何才能最大限度地減小測溫誤差提高準確度。本文詳細探討了影響測量誤差的主要因素:插入深度、熱響應時間、熱輻射、熱阻抗和熱電偶劣
稠油熱采平臺通常使用蒸吞吐或蒸(驅動技術提高底層原油溫度,降低井底高粘原油粘度,從而增加原油采出率。本文結合項目實際需求,針對稠油熱采平臺工藝流程中的高溫、高粘介質
PT100(鉑熱電阻)溫度傳感器具有精度高、測溫范圍寬、使用方便等優點,在工業過程控制和測量系統中得到了廣泛的應用。
通過對傳統熱電偶酸性固結粉特性的分析,闡述其對實際現場測溫準確性的影響,從而得出采用新型的中性(偏堿)固結粉的應用是今后熱電偶生產發展的趨勢。
在工業生產過程中,熱電偶廣泛應用于溫度測量,文章針對工業過程測量溫度高、難控制的特點,介紹一種熱電偶溫度控制系統,該系統的溫度信號檢測采用K型熱電偶,結合熱電偶模數
根據鉑熱電阻不平衡電橋測溫的原理,進行了測溫誤差分析,利用最小二乘法,給出了一組多項式公式,很好地解決了鉑熱電阻不平衡電橋法測溫方案中的非線性誤差.并在實際應用中得到驗證
MFC具有強大的算法功能、穩定的固定界面、執行效率高、運行快等優點。本文針對S型標準熱電偶熱電勢求取問題,結合標準熱電偶溯源證書及GB/T16839.1-2018《熱電偶第1部分:電動勢規范和
工業熱電阻溫度計是利用金屬導體在不同溫度下的電阻值變化來反映溫度變化的測溫儀器,是目前工業生產領域測溫及控溫系統中最常見的溫度傳感器之一。它具有精度高,復現性佳,