所谓热电偶、热电偶的工作原理、优点,
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另一方面,热电偶、探针是工业上常用于zui的温度检测元件之一。 其优点是1 :测量精度高。 由于热电偶/探针直接与被测量对象接触,因此不受中间介质的影响。 2 :测量范围广。 常用的热电偶,探针可以从-50~+1600℃继续测量,特定的特殊热电偶/探针zui可以达到-269℃的热电偶,探针热电偶,探针(例如金铁镍钴合金),zui可以达到+2800℃(例如钨-铼)。 3 :结构简单,使用方便。 热电偶、探针通常由两种不同的电线组成,且不受大小和开头限制,外面有保护套,使用方便。 二、热电偶是感温元件,属于温度测量中的接触式测温。 将温度信号转换为热电势信号,通过电气测量二次计的配合,能够测量所测量的温度。
三、热电偶、探针测温的基本原理是将两种不同材料的导体或半导体a和b焊接构成一个闭合电路,当导体a和b的两个执着点1和2之间存在温度差时,在两者之间产生电动势,在电路中形成大电流的现象称为热电效应。 所谓塞贝克效应。 热电偶、探针利用这个效果发挥作用。 导体a和b称为热电极。 温度高的一端称为工作端,一般称为热端(通常是焊接的),温度低的一端称为自由端,冷端(通常是一定的温度)。 根据热电势与温度函数的关系。 可以创建热电偶索引表。 索引表是在自由端温度To=00C的条件下得到的。 不同的热电偶有不同的刻度表。 在热电偶电路中插入第三金属材料的情况下,如果该材料的两个接点的温度相同,则热电偶产生的热电势不变化,即不受第三金属访问电路的影响。 因此,测温热电偶时,如果访问测量仪器,测量热电势,则可以知道被测量介质的温度。 理论上,任何两种导体都可以制作热电偶,但实际上并非所有材料都可以制作热电偶,因此热电偶材料需要满足以下要点:1:热电偶材料受到温度作用时会产生较高的热电势, 热电势与温度的关系zui呈线性或近似线性的一值函数关系2 :测量高温度,应用于广泛的温度范围,长期使用后,物理、化学性能及热电特性稳定3 :材料电阻温度系数小,电阻率高,导电性能好, 热容量要求小4 :重现性好,大量生产和更换容易,制定统一分度表容易5 :机械性能好,材质均匀4 .热电偶、探针种类和结构形成
(1)热电偶、探针的种类分为一般热电偶、探针
1、标准热电偶、探针
2、非标准热电偶、探针两种。
标准热电偶、探针是国家标准规定了热电势与温度的关系、容许误差、统一标准尺度的热电偶、探针,有与其配套的显示器。 未标准化的热电偶/探针不仅用于使用范围或数量级别标准化的热电偶、探针,而且一般也不具有统一的索引表,主要在特殊情况下用于测量。 标准化热电偶/探针我国自1988年1月1日起,热电偶、探针和热阻均按IEC国际标准生产,将s、b、e、k、r、j、t 7种标准化热电偶、探针指定为我国统一设计型热电偶、探针。
(2)热电偶、探针的结构形式热电偶、为了保证探针可靠且稳定地工作,其结构有①热电偶、构成探针的两个热电极的焊接必须牢固②两个热电极相互绝缘,必须防止短路③导线和热电偶, 补偿探针与自由端的连接应简单可靠④保护套应保证热电极与有害介质充分隔离。
(3) .冷端的温度补偿因为热电偶、探针的材料一般很贵重(特别是采用贵金属的情况),所以从测温点到计量仪表的距离远,为了节约热电偶的材料,降低成本,通常使用补偿导线将热电偶/探针的冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,并与计量仪表端子连接。 必须指出,热电偶探针补偿导线的作用只是热电偶,将热电偶、探针的冷端移动到控制室的仪表端子,其本身不能消除冷端的温度变化对测温的影响。 因此,为了补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响,需要采用其他的修正方法。 使用热电偶探针补偿导线时,必须注意型号对齐,极性不对齐,补偿导线和热电偶、探针连接端的温度不超过100℃(该条件非常重要,敬请注意)。