Temperatur. fakta mätteknik. Kortfattad temperaturfakta - givarsystem, val av rätt givare, noggrannheter, svarstider etc

Relevanta dokument
Fakta mätteknik. Kortfattad temperaturfakta - givarsystem, val av rätt givare, noggrannheter, svarstider etc. fakta - kunskap - utbildning - support

IR-temperaturmätare. We measure it. testo 830 Snabb beröringsfri temperaturmätning.

Alla mätdata. Alltid tillgängliga. Från alla enheter. Dataloggersystemet testo Saveris 2. Analys & Rapporter. Grafisk presentation

testo 480 Mätteknik för proffs

Ny teknik för temperaturmätning

Luftflödes- och IAQ-mätare

Ny teknik för fuktmätning

Alla mätdata. Alltid tillgängliga. Från alla enheter. Dataloggersystemet testo Saveris 2. Analys & Rapporter. Grafisk presentation

Mätinstrument för Industri & VVS TM 210. Trådlös kommunikation Mellan instrument och givare

IR-temperaturmätare med SWITCH-optik

Mångsidig inneklimat mätare

Mätning av temperatur

Referenstermometer K20REF

Specialist på inneklimat.

Kalibreringscertifikat

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Temperaturgivare. Värmetransport på 3 sätt: Typer av givare för temperatur: * Värmeledning * Konvektion * Strålning

Högtemperaturmätning i värmeverk TERMOELEMENT TYP S, K OCH N IR-PYROMETRI FÖR GASTEMPERATUR KOMPLETTERANDE PRODUKTER

Med sikte på framtiden. På den säkra sidan! Mät, analysera och dokumentera med de digitala kylmätarna från Testo. Tillträde endast med Testo kylmätare

Universalmätare för ventilation och inomhusklimat

Smarta telefoner. Smarta givare. Smart arbete. testo SmartProbes

fakta mätteknik Kortfattad fakta lufthastighet och -flöde, givarsystem, mätmetoder etc. fakta - kunskap - utbildning - support

Kalibreringscertifikat

Ny teknik för fuktmätning

Produktkatalog Wema instrument och givare

Mät resistans med en multimeter

Nytt! Nu med App och Bluetooth. Mätlösningar för kylteknik. Komplett lösning för driftsättning och service på kylanläggningar och värmepumpar.

Bruksanvisning Elma 610 Infraröd termometer med lasersikte EAN:

Flödesmätare LRF-2000M Ultraljud med utanpåliggande sensorer

VÄRMESLANGAR. Värmeslangar. Design. Generella applikationsområden

Datablad Temperaturgivare. sini.se. AB Svenska Industri Instrument SINI

Skaffa dig ett digitalt försprång! testo 523, 556, 560 Säker precisionsmätning med den nya generationen digitala kylmätare

Universalmätare för ventilation och inomhusklimat

Professionella ph-mätare i fickformat

Kalibratorer med simuleringsfunktion för ström, spänning och temperaturer

Temperaturgivare för industri och forskning

IR-temperaturmätare. Vi mäter det. testo 835 snabba, noggranna IR-mätare för service och industri.

Testo dataloggrar NEXT GENERATION! Med sikte på framtiden. De professionella dataloggrarna från Testo inleder en ny era inom mätdataregistrering

Trådtöjningsgivare TTG. Zoran Markovski

Med sikte på framtiden. Multifunktionsinstrumentet testo För inomhusmätning. klimat. För effektiv

WiFi-dataloggrar. testo Saveris 2 en ny standard för övervakning av temperatur, fukt och CO 2. Datablad testo Saveris 2

Termo-hygrometer-anemometer

STÅL- & METALLINDUSTRI TERMOELEMENT TYP S, R, B, K OCH N IR-PYROMETRI TEMPERATURPROFILER KOMPLETTERANDE PRODUKTER

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Magnetiska flödesmätare BFM910 / BFM910E / BFM920

Temperaturmätning av Niklas Lind, Robert Vonkavaara, Jonas Johansson Temperaturmätning. Mätenheter

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual

Snabb och robust rökgasmätare för alla viktiga parametrar

För livsmedelsinspektioner

Resistansen i en tråd

Rökgasmätare. testo verkligt smart rökgasmätning. Datablad testo 300

FULL KOLL. på mätdatan överallt

Temperaturgivare, teknik mm

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

210 manual.pdf Tables 4

PT 100 / 500 / 1000 PRODUKTINFORMATION

Digital Clamp Meter. Operating manual

Infraröd termometer DubbelTemp

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik

Temperaturmätning i värmeverk TERMOELEMENT TYP S, K OCH N IR-PYROMETRI FÖR GASTEMPERATUR PT100-GIVARE FÖR LÅG TEMPERATUR KOMPLETTERANDE PRODUKTER

Med sikte på framtiden. Multifunktionsinstrumentet testo För inomhusmätning. klimat. För effektiv

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik

Infraröd termometer CIR350

Användarmanual (ver Injektor Solutions)

Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER / E:nr Göteborg 2003

VELOX SILIKONELEMENT. 2 Silikonelement. VärmeKabelTeknik. Silikonelement i standardmått

Manual. Kyoritsu 2432 Läckströmstång EAN: R

Flödesmätare LRF-2000H Ultraljud med Clamp On sensorer

Lösningar till övningsuppgifter i

Handhållen Flödesmätare LRF-3000H Ultraljud med Clamp On sensorer

Med sikte på framtiden. Den digitala kylmätaren testo 550 idealisk för alla mätuppgifter på kylanläggningar och värmepumpar

Infraröd termometer CIR350

TFEI01 Föreläsningsanteckning Temperaturmätning Signalbehandling

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

FULL KOLL. på mätdatan överallt

Karlstads universitet / Elektroteknik / TEL108 och TEL118 / Tentamen / BHä & PRö 1 (5) Del 1

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery.

Fluke 712Boch. 714B-temperaturkalibratorer. Tekniska data. Noggrannhet och enkelhet

HT med avseende på projektarbetet på kursen KPP039 i samarbete med Herbert Lewin. Agnieszka Szreder 1

fakta mätteknik Kortfattad fuktfakta - olika mätmetoder, mollier-diagrammet, sensorteknik etc. fakta - kunskap - utbildning - support

Parallell mätning av omgivande CO/CO 2. testo 315-3: Mätning av omgivande luft i enlighet med EU-standarden EN

SES HB värmepatron. Postadress Box Kungsbacka. Besöksadress Magasinsgatan 8C Kungsbacka

Att välja rätt strömtång (tångamperemeter) Börja med att besvara följande;

VMS vertikala flerstegspumpar

Isolationsprovning (så kallad megger)

Sensorer och Mätteknik 2014

Givare och vakter. Temperatur, tryck, fukt, flöde, CO 2., CO och NO 2

Isolationsprovning (så kallad meggning)

testo Bruksanvisning Kundtjänst/service:

Serviceinstrument för tryck

Undersökning av olinjär resistans

Mätning med termoelement 1. Den fysikaliska bakgrunden

Ett urval D/A- och A/D-omvandlare

Wheatstonebryggans obalansspänning

Flödesmätare LRF-2000SW

Precisionsinstrument för alla tryckområden

testo-klimatgivare av den senaste generationen med kabelhandtag Manual

Transkript:

Temperatur fakta mätteknik Kortfattad temperaturfakta - givarsystem, val av rätt givare, noggrannheter, svarstider etc Fakta - kunskap - utbildning - support Er kunskapspartner Nordtec Instrument AB 03-704 0 70 - www.nordtec.se

Val av rätt temperaturgivare Anliggningsmätning eller beröringsfri mätning? Det finns i stort sett två huvudmetoder för att mäta temperatur i eller på objekt: luft-/insticks-/doppmätningar yttemperaturmätningar Det finns några användningsområden där anliggningsmätning är den lämpligaste metoden för mätning av yttemperaturer, samtidigt som det finns andra områden där beröringsfri temperaturmätning har visat sig mer lämplig. En kombination av båda metoderna i ett och samma instrument är ofta idealiskt. Klassisk anliggningsmätning. Objekt med stor värmekapacitet Metaller Metallobjekt med stor massa 2.Objekt med släta ytor Polerad stålplatta Polerade värmerör Termoelement Temperaturmätning med termoelement grundar sig på den termoelektriska effekten. Termoelement består av två hopsvetsade ledningar. Ledningarna är tillverkade av olika metaller eller legeringar. De grundläggande termoelektriska spänningsvärdena och de maximala toleranserna för termoelement definieras i standarden IEC 584. Det vanligaste termoelementet är NiCR-Ni (typ- beteckning K). Motståndssensorer (Pt00) Vid mätning av temperatur med motståndssensorer, utnyttjas den temperaturberoende motstånds förändringen i resistansen" hos platina. Mätresistansen påförs en konstant ström. Mätning görs sedan av spänningsfallet, som förändras med resistansvärdet via temperaturen. De grundläggande värdena och toleranserna för motstånds - temperaturmätare definieras i IEC 75. Termistorer () Temperaturmätning med termistorer grundar sig också på en temperaturberoende förändring i sensorelementets resistans. Till skillnad från motståndstermometrar har termistorer en negativ temperaturkoefficient (resistansen minskar med ökande temperatur). Egenskaper och toleranser är inte standardiserade. Tumregel Givare med termoelement är snabba och har ett brett mätområde. Motstånds- och -givare är långsammare men mer noggranna. Ju bredare mätområde desto mer generella tillämpningar. Mätområde Stryk först över den givartyp som inte stämmer med ditt mätområde. Diagrammet nedan visar mätområden för olika temperatursensorer. Att välja rätt givare Temperaturmätning: mätområden olika givartyper Mätuppgiften avgör valet av sensortyp. C +200 Den lämpligaste temperatursensorn ska väljas i enlighet med följande kriterier: Mätområde Noggrannhet Utformning Svarstid Resistans +00 +000 +900 +800 +700 +600 +500 PT00 Typ J Typ K Testo har ett brett sortiment med sensorelement och temperaturgivare, för att kunna leverera de givare du behöver i dina applikationer: +400 +300 +200 +00 Typ T Termoelement 0 Motståndssensorer (PT 00) -00 Termistorer () -200 Termistorer Motståndssensor Termoelement

Noggrannhet olika givartyper Noggrannhet Välj den givartyp i diagrammet eller tabellen, som har önskad noggrannhet för användningsområdet. Noggrannhet Givare Temperaturområde Klass Maximal tolerans Fast värde Avser temperatur Termoelement -40... +200 C 2 ±2,5 C ±0,0075 ltl Typ K (NiCr-Ni) -40... +000 C ±,5 C ±0,004 ltl Typ T -40... +350 C ±0,5 C ±0,00 ltl Typ J -40... +750 C ±,5 C ±0,004 ltl PT00-00... +200 C B ± (0,3 + 0,005 ItI) -200... +600 C A ± (0,5 + 0,002 ItI) -50... -25, C -25... +74,9 C +75... +50 C ±0,4 C ±0,2 C ±0,5 % av mätvärdet -30... -20, C -20... 0 C +0,... +75 C +75,... +275 C C ± C ±0,6 C ±0,5 C ±0,5 C ±0,5 % av mätvärdet t = Uppmätt temperatur Data för termoelement enligt EN 60584- (tidigare IEC 584-). Två värden visas. Ett fast värde i C och en formel. Det största värdet gäller alltid. Data för Pt00 enl. EN 6075 (tidigare IEC 75). Det finns ingen standardisering för sensorer. Noggrannhet: termoelement Fel i C 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2,5 0,5 0-50 0 50 00 50 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 000 Temperatur i C För termoelement, gäller noggrannhesklass i mätområdet -40... +000 C. I området -200... 40, C gäller klass 3 ^= ±2,5 C eller 0,05 ltl. Typ J + typ K, klass (typ J bara till +750 C) Typ J + typ K, klass 2 (typ J bara till +750 C) Typ T, klass Typ T, Testo-givare

Att välja rätt temperaturgivare och instrument Högsta noggrannhet 735- och 735-2 har en enkel, menystyrd funktion med högsta noggrannhet. Förutom de snabba och tillförlitliga termoelement givarna, kan följande givare anslutas: Pt00-givare, som uppfyller EN 6075 (tidigare IEC 75) eller utvalda Pt00-baserade högprecisionsgivare med /0 klass B-noggrannhet. Vid en jämförelse med precisionsgivare av standardtyp, med sina högnoggranna Pt00- sensorer, har dessa precisionssensorer tio gånger högre noggrannhet. Med en sensor ur klass B som har en feltolerans på ±0,3 + 0,005 x I temperaturen I, medför det ett fel på bara ±0,03 + 0,0005 x I temperaturen I. Pt00/ noggrannhet Fel i C,2,,0 0,9 0,8 0,7 0.6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, (hög temperatur) Pt00 klass B (standard) Pt00 klass A Pt00 /0 klass B upp till 00 C Pt00 /5 klass B över 00 C 0-50 0 50 00 50 200 250 300 Temperatur i C Vilken givartyp ska väljas till ett visst instrument? Nu kan du välja vilket instrument som är lämpligt för ditt användningsområde, genom att välja lämplig sensortyp, med utgångspunkt från mätområdet och noggrannheten. Några av Testo's instrument har andra funktioner, förutom att visa mätvärden, som hjälper dig att lösa mätuppgiften. Välj de funktioner som är viktiga för dig och motsvarande instrument från produktsidorna. Ett axplock Testo temperaturmätare och dataloggrar Mätinstrument Referens - instrument Dataloggrar 720 0 925 922 08 926 735 74T 75 T 75 T2 75 T3 76 T2 76 T4 Termoelement - typ K Termoelement - typ T Termoelement - typ J Pt 00 / /0 klass B Pt 00 Termistor () Radiogivare Högnoggrann mätn.

Rätt givarkonstruktion för mätuppgiften Svarstid: t 99 = Dopp-/insticksgivare: Tidsåtgång innan givaren visar 99% av temperatur - förändringen Doppgivare (TE-typ K/J/T, Pt00, ) för mätningar i vätska, men också för mätningar i gas och luft. Insticksgivare (TE-typ K/J/T, Pt00, ) för mätningar i plastiska eller halvfasta material. Fungerar även för luft, gas och vätska Mer information Den angivna svarstiden* t 99 är uppmätt i vätska i rörelse (vatten) vid 60 C. I allmänhet gäller att ju smalare givare, desto snabbare svarstid, vilket betyder kortare tid i mätobjektet. Ju smalare en givare är, desto mer försiktig bör man vara med den. Givaren bör vara instucken i mätobjektet minst 0 x givarens diameter för termoelementgivare och5 x diametern för givare av Pt00- och -typ för korrekta mätresultat. Termoelementgivare kan tillverkas med mycket liten diameter (ner till 0,25mm) och är därför idealisk för snabba mätningar och för mätningar i eller små mätobjekt. Endast motståndssensorer med en diameter >2 mm kan tillverkas med låg kostnad. De är vanligen mer precisa än termoelementgivare. *Svarstider finns angivna på Nordtecs hemsida Givarmaterial Sondröret på doppgivarna av termoelementtyp är tillverkade av Inconel (2,486). Rostfritt stål V4A (,457) används för givarröret i alla övriga givartyper. Beständigheten mot korrosiva ämnen är oftast tillräcklig tack vare det högkvalitativa material som används. Testo har givare med glasskyddsrör för användning i starkt korrosiva ämnen. Luftgivare (TE-typ K/J/T, Pt00, ) För att underlätta snabba mätningar har sensorn oftast en oskyddad placering. Den angivna svarstiden* t 99 är uppmätt i vindtunnel vid 2 m/s och 60 C. Dopp-/insticksgivare kan användas för luftmätningar. Svarstiden är 40 till 60 gånger längre än det angivna värdet som uppmätts i vatten. Anliggningsgivare Givarkonstruktioner: TE-typ K/T/J, PT00,. Med platt mätspets för mätningar på släta, plana ytor. För en optimal funktion rekommenderar vi silikonbaserad värmeledningspasta (Tmax 260 C). Fördelar: Robust konstruktion Högre sensornoggrannhet (Pt00 och ) Nackdelar: Längre svarstid Noggrant handhavande krävs Enbart lämplig för släta ytor och objekt med hög värmekapacitet, t.ex. stora metallobjekt. Anliggningsgivare fjädrande termoelementband Vi rekommenderar den patenterade mäthuvudet med fjädrande termoelementband för snabba mätningar, även på ojämna ytor. Termoelementbanden mäter den faktiska temperaturen på mätobjektet inom några få sekunder: Enkel att använda (utan silikonbaserad värmeledningspasta) Snabba mätresultat Ytterligare information De angivna svarstiderna* t 99 är uppmätta på polerade stålplattor vid 60 C. Angiven noggrannhet är givarnoggrannhet. Noggrannheten i din applikation beror på ytans beskaffenhet (grovhet), materialet i mätobjektet (värmekapacitet och värmeledningsförmåga), samt sensorns noggrannhet. Om du vill ha reda på avvikelserna i ditt mätsystem, kan du få ett kalibreringscertifikat utfärdat från Nordtec. För dessa kalibreringar används speciellt anpassad utrustning för korrekta och spårbarara mätningar. Nordtec Instrument AB kan utfärda ackrediterade kalibreringscertifikat i mätområdet - 40...+250 C i eget kalibreringslabb. Även för högre och lägre temperature via vår huvudleverantör Testo AG Direktlänk till Nordtecs hemsida: www.nordtec.se