一体化温度变送器消除了常规测温方式中连接导线所产生的误差,提高了抗干扰能力。

一体化温度变送器消除了常规测温方式中连接导线所产生的误差,提高了抗干扰能力。


相关考题:

下列关于热电偶说法不正确的是______。A.热电偶不会产生接触电势B.热电偶的热电极材料不均匀将导致测量误差。C.热电偶补偿导线能消除冷端温度变化对测温的影响D.补偿导线与热电偶连接端的温度差不能超过0℃

使用DDZ-Ⅲ型的DBW型热电偶温度变送器时,补偿导线的型号应与所使用的热电偶相互配套,补偿导线的极性也不应有错,否则会带来很大的误差。() 此题为判断题(对,错)。

DDZ-Ⅱ型温度变送器反馈回路采用隔离变压器的目的是使输出端与输入端在直流上相互隔离,彼此之间没有公共的连接点,输出回路处于“浮空”的状态,因而提高了仪表的抗干扰能力,防止了双重接地。() 此题为判断题(对,错)。

分度号为E的热电偶用分度号为E的补偿导线延长,极性连接正确,则所测温度值如何()A、偏大B、偏小C、不受影响

一体化温度变送器,在工业现场直接输出4~20mA信号,这既省去昂贵的补偿导线,又( )。A.提高了灵敏度 B.提高了信号长距离输送过程中的抗干扰能力C.能增加量程范围D.能减小时间常数 .

热电阻温度仪表由热电阻、显示仪表(带不平衡或平衡电桥)和导线组成,热电阻在电桥桥臂中.为避免连接导线电阻值变化产生较大的误差,应采用().A.一导线连接法B.二导线连接法C.三导线连接法D.三导线连接法或四导线连接法

热电偶与补偿导线连接、热电偶和铜导线连接进行测温时,要求接点处的温度应该是( )。A.热电偶与补偿导线连接点处的温度必须相等B.不必相等C.热电偶和铜导线连接点处的温度必须相等D.必须相等

温度变送器按测温元件可分为:()和热电阻变送器。A、气动温度变送器B、热电偶变送器C、热电容变送器D、电动温度变送器

一体化温度变送器的特点主要有()。A、可直接输出统一标准的电压信号B、可直接输出统一标准的直流信号C、抗干扰能力强D、节省昂贵的补偿导线

热电偶与补偿导线连接、热电偶和铜导线连接进行测温时,要求接点处的温度应该是()。A、热电偶与补偿导线连接点处的温度必须相等B、不必相等C、热电偶和铜导线连接点处的温度必须相等D、必须相等

电流输出型变送器比电压输出型变送器的抗干扰能力强()

若测温系统存在系统误差而标准尺与被检尺的温度线胀系数相同,则对测量结果()。A、会产生误差B、不会产生误差C、会产生误差但可修正D、会产生误差但不可修正

()是体积比较小的、可以安装到热电阻的接线盒内的温度变送器。A、一体化热电阻温度变送器B、智能温度变送器C、模块式温度变送器D、导轨式温度变送器

一体化温度变送器是将热电偶或热电阻等测温元件和温度转换模块制成一体,可以直接输出4~20mA。

DDZ-Ⅲ型温度变送器与热电偶配合使用,若冷端温度补偿电阻Rcu开路,则该变送器无冷端温度自动补偿功能,致使输出电流产生误差。

现场总线通信方式和模拟通信方式是不同的,模拟通信时一对导线上连接()台变送器,现场总线通信时则连接()台变送器。

THDS-A(哈科所)探测站,光子探头元件温度异常会造成()。A、测温误差大B、测温良好C、测温稳定D、测温不变

采用套管式温度计测量流体温度时为什么会产生测温误差?如何减小测温误差?

分度号为E的热电偶用分度号为E的补偿导线延长,极性连接正确,则所测温度值如何()。A、偏大B、偏小C、不受影响D、视接线处和冷端温度

现场总线通信方式和模拟通信方式是不同的,因为模拟通信时一对导线上连接()台变送器,现场总路线通信时则连接()台变送器。

关于一体化温度变送器描述正确的是()A、只要敷设普通导线,不要敷设专用补偿导线,节省投资B、相对于微弱的热电势,4~20mA的信号具有更好的抗干扰性能C、体积小巧,通常安装在接线盒内D、采用全封闭式结构,环境适应性强

电子平衡电桥测电阻采用三线制接线法的目的是减小连接导线电阻受环境温度影响所引起的误差。

DDZ-Ⅱ型温度变送器反馈回路采用隔离变压器的目的是使输出端与输入端在直流上相互隔离,彼此之间没有公共的连接点,输出回路处于“浮空”的状态,因而提高了仪表的抗干扰能力,防止了双重接地。

使用DDZ-Ⅲ型的DBW型热电偶温度变送器时,补偿导线的型号应与所使用的热电偶相互配套,补偿导线的极性也不应有错,否则会带来很大的误差。

问答题采用套管式温度计测量流体温度时为什么会产生测温误差?如何减小测温误差?

单选题THDS-A(哈科所)探测站,光子探头元件温度异常会造成()。A测温误差大B测温良好C测温稳定D测温不变

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