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熱電偶,是工業(yè)上常用的溫度檢測元件之一,是一次儀表。它直接測量溫度,并把溫度信號轉換成熱電動勢信號,通過電氣儀表(二次儀表)轉換成被測介質的溫度。熱電偶實際上是一種能量轉換器,它將熱能轉換為電能,用所產生的熱電勢測量溫度。 熱電偶特點:【 網.土止 → pt100.date 】 1、裝配簡單,更換方便 2、壓簧式感溫元件,抗震性能好 3、測量范圍大,測量精度高 4、機械強度高,耐壓性能好 5、耐高溫可達2400度6、構造簡單,使用方便。 熱電偶種類:裝配熱電偶,鎧裝熱電偶,端面熱電偶,壓簧固定熱電偶,高溫熱電偶,鉑銠熱電偶,防腐熱電偶,耐磨熱電偶,高壓熱電偶,特殊熱電偶,手持式熱電偶,微型熱電偶,貴金屬熱電偶,快速熱電偶,鎢錸熱電偶等。 熱電偶的結構有兩種,普通型和鎧裝型。 普通性熱電偶一般由熱電極,絕緣管,保護套管和接線盒等部分組成,而鎧裝熱電偶則是將熱電偶絲,絕緣材料和金屬保護套管三者組合裝配后,經過拉伸加工而成的一種堅實的組合體。但是熱電偶的電信號卻需要一種特殊的導線來進行傳遞,這種導線我們稱為補償導線。不同的熱電偶需要不同的補償導線,其主要作用就是與熱電偶連接,使熱電偶的參比端遠離電源,從而使參比端溫度穩(wěn)定。 工作原理: 熱電偶的測溫原理是基于熱電效應。將兩種不同的導體或半導體連接成閉合回路,當兩個接點處的溫度不同時,回路中將產生熱電勢,這種現(xiàn)象稱為熱電效應,又稱為塞貝克效應。閉合回路中產生的熱電勢有兩種電勢組成;溫差電勢和接觸電勢。溫差電勢是指同一導體的兩端因溫度不同而產生的電勢,不同的導體具有不同的電子密度,所以他們產生的電勢也不相同,而接觸電勢顧名思義就是指兩種不同的導體相接觸時,因為他們的電子密度不同所以產生一定的電子擴散,當他們達到一定的平衡后所形成的電勢,接觸電勢的大小取決于兩種不同導體的材料性質以及他們接觸點的溫度。熱電偶主要用途:熱電偶主要用作工業(yè)生產過程中測量溫度參數(shù)。 熱電偶是一種感溫元件,是一次儀表,它直接測量溫度,并把溫度信號轉換成熱電動勢信號, 通過電氣儀表(二次儀表)轉換成被測介質的溫度。熱電偶測溫的基本原理是兩種不同成份的材質導體組成閉合回路,當兩端存在溫度梯度時,回路中就會有電流通過,此時兩端之間就存在電動勢——熱電動勢,這就是所謂的塞貝克效應。兩種不同成份的均質導體為熱電極,溫度較高的一端為工作端,溫度較低的一端為自由端,自由端通常處于某個恒定的溫度下。根據熱電動勢與溫度的函數(shù)關系, 制成熱電偶分度表; 分度表是自由端溫度在0℃時的條件下得到的,不同的熱電偶具有不同的分度表。 熱電偶俗稱測溫線,是用來測量溫度的 它是由兩種不同材料的導線結合而成 這兩種材料的熱膨脹系數(shù)不一樣,受熱后會產生一定的電動勢, 測溫度的儀表通過這微弱的變化來轉化為溫度顯示出來! 測溫度 熱電偶是一種常見的溫度檢測傳感器,用于感測溫度工作原理是溫度變化其兩端電位大小不同 熱電偶---一種測溫度的傳感器,與熱電阻一樣都是溫度傳感器,但是他和熱電阻的區(qū)別主要在于: ,信號的性質,熱電阻本身是電阻,溫度的變化,使電阻產生正的或者是負的阻值變化;而熱耦,是產生感應電壓的變化,他隨溫度的改變而改變。 第二,兩種傳感器檢測的溫度范圍不一樣,熱阻一般檢測0-150度溫度范圍(當然可以檢測負溫度),熱耦可檢測0-1000度的溫度范圍(甚至更高)所以,前者是低溫檢測,后者是高溫檢測。 第三,從材料上分,熱阻是一種金屬材料,具有溫度敏感變化的金屬材料,熱耦是雙金屬材料,既兩種不同的金屬,由于溫度的變化,在兩個不同金屬絲的兩端產生電勢差。
熱電阻的測溫原理是基于導體或半導體的電阻值隨溫度變化而變化這一特性來測量溫度及與溫度有關的參數(shù)。熱電阻大都由純金屬材料制成,目前應用多的是鉑和銅,現(xiàn)在已開始采用鎳、錳和銠等材料制造熱電阻。熱電阻通常需要把電阻號通過引線傳遞到計算機控制裝置或者其它二次儀表上。 熱電阻是電阻值隨溫度變化的溫度檢測元件。它是利用物體(常見的是特定的金屬或半導體材料)的導電率隨溫度變化而變化的原理制成。它的阻值跟溫度的變化成正比,隨著溫度上升而成勻速增長。 使用熱電阻測溫的過程實 zyclxmzsw 在實際測量電路中,電橋并不一定設計成平衡狀態(tài),熱電阻從那個橋臂接入也沒有一定之規(guī),但采用三線制接法,利用電橋的平衡能力連接導線影響的基本原理是相通的。 以電橋作為熱電阻測溫儀表的前置電路,可以將熱電阻的阻值直接轉換成 相應的電壓,對后續(xù)電路沒有嚴格要求,同時可以有效克服接線電阻對測量的影響。通過對橋路參數(shù)的合理選擇,可以使儀表獲得良好的抗干擾能力,所以在熱電阻測溫儀表中廣泛采用。 其它三線制測量方法 近些年來,隨著大規(guī)模集成電路的發(fā)展,出現(xiàn)了一些無需采用前置電橋而測量熱電阻阻值的儀表,一些儀表廠商還開發(fā)出了具有完整溫度變送器功能的集成模塊。雖然這些測量儀表方式多 改變的,就是如果要接線電路對測量的影響,就至少需要知道其中一根導線所產生的影響。也就是說除非可以忽略連接導線對測量的影響,否則至少需要三根連線。 圖四是一個集成溫度變送器前置部分的原理示意:當恒流電流流經線路電阻Ra、Rb和測溫電阻R△時將分別在這三個電阻上產生電壓。不難看出,當三個導線電阻一致時,恒流電流流經R△所產生的電壓,等于V2-V1。很顯然當三個導線電阻發(fā)生等量變化時,這個關系依然成立。 三線制測量對導線的要求 從上面的原理分析可以看出,無論采用哪種方法,要導線Ra、Rb對于測量的影響,都有一個要求兩根導線的阻值以及在受環(huán)境影響發(fā)生的變化量都完全一致的要求。 同時對于導線Rc,雖然從理論上對測量不會發(fā)生影響,但那只是在理想狀態(tài)下的推導,實際工作中,仍然會對測量產生影響,而要這種影響,就必須對這根導線的狀態(tài)有所了解,簡單的做法,就是讓這根線和其它兩根線保持一致。 所以在采用三線制接線要求采用相同阻值和材質的導線,簡單的方法就是:采用同規(guī)格同材質的導線,例如使用三芯電纜;同時避免或減少中間接頭,因為接頭的質量有可能對測量產生影響。
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