[实用新型]一种检测装置有效

专利信息
申请号: 201520479395.8 申请日: 2015-07-06
公开(公告)号: CN204903669U 公开(公告)日: 2015-12-23
发明(设计)人: 齐红斌;徐雷;齐鸣;洪玲 申请(专利权)人: 武汉钢铁(集团)公司
主分类号: G01R31/00 分类号: G01R31/00
代理公司: 北京华沛德权律师事务所 11302 代理人: 房德权
地址: 430080 *** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 一种 检测 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及电子技术领域,尤其涉及一种检测装置。

背景技术

在工业生产过程中,温度一个很重要的物理参数,温度的检测和控制直接和安全生产、产品质量、生产效率、节约能源等重大技术经济指标相联系,温度检测类仪表作为温度测量工具,也因此得到广泛应用。

热电阻测温原理,是利用其电阻值随温度的变化而变化这一原理制成的将温度量转换成电阻量的温度传感器。热电阻测温一次回路,就是R/V转换电路,把电阻值转换成对应的电压。即U=f(R)。电阻/电压转换电路有二种基本转换形式,即不平衡电桥/电压转换电路和恒流源电阻/电压转换电路。下面以恒流源电阻/电压转换电路为例,来说明电阻/电压转换原理。

温度变送器通过给热电阻施加一已知激励恒流源,测量其两端电压的方法得到电阻值(电压/电流),再将电阻值转换成温度值,从而实现温度测量。热电阻和温度变送器之间有三种接线方式:二线制、三线制、四线制。

二线制测量方式,如图1。变送器通过导线L1、L2给热电阻施加激励恒流源I,测得电势U。其中:热电阻Rt,RL1为导线L1等效电阻,RL2为导线L2等效电阻。

二线制方式下,热电阻Rt,RL1为导线L1等效电阻,RL2为导线L2等效电阻,RL3为导线L3等效电阻。

运放输入差动电压:

U=(2RL+Rt)I

Rt=U/I—2RL

由于连接导线的电阻RL1、RL2无法测得,而被计入到热电阻的电阻值中,使测量结果产生附加误差。例如在100℃时Pt100热电阻的热电阻率为0.385Ω/℃,这时若导线的电阻值为2Ω,则会引起的测量误差为5.2℃。

U=(2RL+Rt)I

Rt=U/I—2RL

三线制测量方式,是实际应用中最常见的接法。如图2,增加一根导线用以补偿连接导线的电阻引起的测量误差。三线制要求三根导线的材质、线径、长度一致且工作温度相同,使三根导线的电阻值相同,即RL1=RL2=RL3。通过导线L1、L2给热电阻施加激励恒流源I,通过导线L2、L3施加另一激励恒流源I,测得电势U。

三线制测量方式下,由于两个恒流源电流相等并已知为I,那么根据叠加定理,运放输入差动电压:

U=[(2IRL)+(Rt+RL)I]-(2IRL+IRt)=IRt

Rt=U/I

当采用三线制测量方式时,这两个恒流源的电流以及热电阻两端的线路电阻,往往总是不能完全相等。存在着少量误差,因而线路电阻并不能完全抵消,但在一定精度范围内已经能满足要求.由此可得三线制接法,可以补偿连接导线的电阻引起的测量误差。

四线制测量方式,是热电阻测温理想的接线方式。如图3,通过导线L1、L4给热电阻施加激励恒流源I,测得电势U。导线L2、L3接入高输入阻抗电路,其回路电流为零。

四线制测量方式下,热电阻Rt,RL1为导线L1等效电阻,RL2为导线L2等效电阻,RL3为导线L3等效电阻,RL4为导线L4等效电阻。

运放输入差动电压:

U=IRt

Rt=U/I

四线测量用两条附加测试线提供恒定电流,另两条测试线测量未知电阻的电压降,在电压表的内阻或者测量运放输入阻抗足够高的条件下,其回路电流为零,这就可以精确测量未知电阻上的压降U,再除以已知电流I,即可得出热电阻阻值Rt,且理论上无论线多大以及各段线路电阻是否相等均与测量精度无关,四线制测量方式不受连接导线的电阻的影响。

但是,不管采用二线制、三线制、四线制方式测量热电阻,随着线路老化、环境温度变化等因素影响,热电阻、线路电阻及中间端子接线排都会发生故障,但是热电阻测温点都离检测仪表较远,其测量一次回路线路较长,并且会有多个中间端子接线排,因此排查故障点十分困难,目前还未找到合适的方式能够快速、无损检测出故障点。

实用新型内容

本实用新型提供了一种检测装置,以解决现有技术排查故障点十分困难的技术问题。

为解决上述技术问题,本实用新型提供了一种检测装置,具体用于检测热电阻温度测量一次回路故障点,包括:

外壳,所述外壳内装载有第一高内阻电压表和第二高内阻电压表;

所述第一高内阻电压表包括:

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