热敏双金属温度计传感元件的工作原理

热敏双金属温度计传感元件的工作原理
根据以上分析, 热敏双金属温度计温度信息的远传, 需采用特殊结构的电容式传感元件, 使电容的变化值与自由端的偏转角相对应, 这样就能使热敏双金属温度计既能就地指示, 又能远传所示温度值。
当热敏双金属温度计温度从起始值变化到zui大值(即满刻度)时, 指针的偏转范围为。~ 3 / 2 打(ra d ),其电容的变化量, 也相应在。~ 3 / 2 托(ra d)范围内与指示值一一对应。如果采用变面积式平板电容, 当a = q时, 电容量为zui小。当a = 3 / 2 兀(r a d )时, 两平板*复盖, 其电容量zui大。当动片从o~ 3 / 2 州ra d) 范围内变化时, 对应的电容变化量可表示为:动片与指针同置于输出轴上, 因此, 动片的旋转角, 就是指针的偏转角。将( 1 )式代入( 4 ) 式, 可得出热敏双金属温度传感元件随温度变化时, 电容量c : 的表达式:当电容式远传热敏双金属温度传感元件制成后。
6 热敏双金属温度计等参数均已确定, 电容器
极间介质是空气, 也是一个已确定的参数,故可令:k 称为传感系数, 其值与热敏双金属的材料、结构尺寸有关, 为了简便起见, 可以认为k 值是一常数。由此, ( 5 ) 式可写为c : = c 。+ ks (t一t。
当被测温度t = 七。时, c : = c : 。= c 。被测温度从饥变化到t时, 所引起热敏双金属温度传感元件电容增量么c为t 。= k s (七一t。) ( 8 )
从( 8 )式可以看出: 热敏双金属传感元件电容量的增量△c , 与被测温度变化量(t一七。)和s 的乘积成正比。当被测温度变化量(七一饥) 已确定时, s 的值也已确定。因此, 只要测得电容增量△c 的值, 就能确知被测介质的温度值, 从而实现热敏双金属温度计温度信息远传的目的。
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