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热电偶热电阻的工作原理及相互间的区别

热电偶/热电阻的工作原理及相互间的区别

2009年01月04日星期日下午05:

06

热电偶

  热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一,热电偶工作原理是基于赛贝克(seeback)效应,即两种不同成分的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。

其优点是:

①测量精度高。

因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。

②测量范围广。

常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。

③构造简单,使用方便。

热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。

1.热电偶测温基本原理

将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,如图2-1-1所示。

当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。

热电偶就是利用这一效应来工作的。

2.热电偶的种类及结构形成

(1)热电偶的种类

常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。

所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。

非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。

标准化热电偶我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。

(2)热电偶的结构形式为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下:

①组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;

②两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;

③补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;

④保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。

3.热电偶冷端的温度补偿

由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上。

必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。

因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。

在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃。

热电阻

热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。

它的主要特点是测量精度高,性能稳定。

其中铂热是阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。

1、热电阻测温原理及材料

热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。

热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。

2、热电阻的类型

1)普通型热电阻

从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。

2)铠装热电阻

铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ2--φ8mm,最小可达φmm。

与普通型热电阻相比,它有下列优点:

①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;②机械性能好、耐振,抗冲击;③能弯曲,便于安装④使用寿命长。

3)端面热电阻

端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。

它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。

4)隔爆型热电阻

隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸。

隔爆型热电阻可用于Bla--B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。

热电偶测温原理及几个基本定律

两种不同的导体或半导体两端相接成闭合回路,当两接点分别放在不同的温度T和T0时,则在回路中就会产生热电势,形成回路电流。

这称赛贝克效应,也换称热电效应。

产生的热电势由接触电势和温差电势两部分组成。

热电偶就是基于热电效应而工作的。

1.均质导体定律

由同一种均质材料(导体或半导体)两端焊接组成闭合回路,无论导体截面如何以及温度如何分布,将不产生接触电势,温差电势相抵消,回路中总电势为零。

可见,热电偶必须由两种不同的均质导体或半导体构成。

若热电极材料不均匀,由于温度梯存在,将会产生附加热电势。

2.中间温度定律

热电偶回路两接点(温度为T、T0)间的热电势,等于热电偶在温度为T、Tn时的热电势与在温度为Tn、T0时的热电势的代数和。

Tn称中间温度

应用:

由于热电偶E-T之间通常呈非线性关系,当冷端温度不为0摄氏度时,不能利用已知回路实际热电势E(t,t0)直接查表求取热端温度值;也不能利用已知回路实际热电势E(t,t0)直接查表求取的温度值,再加上冷端温度确定热端被测温度值,需按中间温度定律进行修正。

初学者经常不按中间温度定律来修正!

3.中间导体定律

在热电偶回路中接入中间导体(第三导体),只要中间导体两端温度相同,中间导体的引入对热电偶回路总电势没有影响,这就是中间导体定律。

应用:

依据中间导体定律,在热电偶实际测温应用中,常采用热端焊接、冷端开路的形式,冷端经连接导线与显示仪表连接构成测温系统。

有人担心用铜导线连接热电偶冷端到仪表读取mV值,在导线与热电偶连接处产生的接触电势会使测量产生附加误差。

根据这个定律,是没有这个误差的!

热电阻四线制、三线制、两线制的区别

2009-02-1709:

09

(3)热电阻的引线形式

二线制:

在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:

这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r整个电路的电阻为热电阻的电阻值加上两段导线电阻的电阻值测量误差大,大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合

三线制:

在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,两个导线分别接在电桥的两个桥背上,另一根线接在电桥的电源上,消除了引线电阻的误差。

可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的引线电阻。

 

四线制:

在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。

可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。

一般用在实验室

一下四线制

6.4热阻式测温方法

 

   

   基于热电阻原理测温是根据金属导体或半导体的电阻值随温度变化的性质,将电阻值的变化转换为电信号,从而达到测温的目的。

   用于制造热电阻的材料,要求电阻率、电阻温度系数要大,热容量、热惯性要小,电阻与温度的关系最好近于线性;另外,材料的物理、化学性质要稳定,复现性好,易提纯,同时价格尽可能便宜。

   热电阻测温的优点是信号灵敏度高、易于连续测量、可以远传(与热电偶相比)、无需参比温度;金属热电阻稳定性高、互换性好、准确度高,可以用作基准仪表。

热电阻主要缺点是需要电源激励、有(会影响测量精度)自热现象以及测量温度不能太高。

常用热电阻种类主要有铂电阻、铜电阻和半导体热敏电阻。

 

6.4.1铂电阻测温

1.概述

   铂电阻(IEC)的电阻率较大,电阻—温度关系呈非线性,但测温范围广,精度高,且材料易提纯,复现性好;在氧化性介质中,甚至高温下,其物理、化学性质都很稳定。

国标ITS一90规定,在-259.34~630.74℃温度范围内,以铂电阻温度计作为基准温度仪器。

铂的纯度用XX电阻比W100表示。

它是铂电阻在100℃时电阻值R100与O℃时电阻值R0之比,即W100=R100/R0。

W100越大,其纯度越高。

目前技术已达到W100=1.3930,其相应的铂纯度为99.9995%。

国标ITS一90规定,作为标准仪器的铂电阻W100应大1.3925。

一般工业用铂电阻的Wl00应大于1.3850。

图示:

铂电阻

 目前工业用铂电阻分度号为Pt100和Pt10,其中Pt100更为常用;而Pt10是用较粗的铂丝制作的,主要用于600℃以上的测温。

铂电阻范围通常最大为-200℃~850℃。

在550℃以上高温(真空和还原气氛将导致电阻值迅速漂移)只适合在氧化气氛中使用。

铂电阻与温度的关系:

  当

℃时

  (6-6)

  当

℃时

 

  (6-7)

 

 式中

---温度为零时铂热电阻的电阻值(Ptl00为100,Ptl0为10);

    

---温度为t时铂热电阻的电阻值;

   

C

   

   

   

   据公式(6-6)制成的工业铂热电阻分度表见附录1和2。

(3)热电阻的引线形式

内引线是热电阻出厂时自身具备的引线,其功能是使感温元件能与外部测量及控制装置相连接。

内引线通常位于保护管内。

因保护管内温度梯度大,作为内引线要选用纯度高、不产生热电动势的材料。

对于工业铂热电阻而言,中低温用银丝作引线,高温用镍丝。

这样,既可降低成本,又能提高感温元件的引线强度。

对于铜和镍热电阻的内引线,一般都用铜、镍丝。

为了减少引线电阻的影响,内引线直径通常比热电阻丝的直径大很多。

热电阻的外引线有两线制、三线制及四线制三种,如图6-4所示。

①两线制

   在热电阻感温元件的两端各连一根导线(见图6-4a)的引线形式为两线制。

这种两线制热电阻配线简单,安装费用低,但要带进引线电阻的附加误差。

因此,不适用于A级。

并且在使用时引线及导线都不宜过长。

采用两线制的测温电桥如图6-5所示,5a)接线示意图,5b)为等效原理图。

从图中可以看出热电阻两引线电阻Rw一起构成电桥测量臂,这样当引线电阻随沿线环境温度改变引起的阻值变化量2△Rw和热电阻随被测温度变化的增量值△Rt一起成为有效信号转换成测量信号电压,从而影响温度测量精度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图6-5两线制热电阻测量电桥

a)示意图b)等效原理图

 

②三线制

在热电阻感温元件的一端连接两根引线,另一端连接一根引线(见图6-4b),此种引线形式称为三线制。

用它构成如图6-6所示测量电桥,可以消除内引线电阻的影响,测量精度高于两线制。

目前三线制在工业检测中应用最广。

而且,在测温范围窄或导线长或导线途中温度易发生变化的场合必须考虑采用三线制。

 

 

图6-7四线制热电阻测量电桥

                      a)示意图        b)等效原理图

 

  另外,为保护感温元件、内引线免受环境的有害影响,热电阻外面往往装有可拆卸式或不可拆卸式的保护管。

保护管的材质有金属、非金属等多种材料,可根据具体使用特点选用合适的保护管。

双金属温度计是采用双金属片为感温元件的一种测温仪表,广泛用于机械、化工、轻纺、制药、食品、船舶等生产过程中的测量和控制。

WSSX系列能在工作温度达到或超过给定值时发出电信号,也可用来作为温度调节系统内的电路接触开关。

防腐型采用全不锈钢材料,适用于中性腐蚀液体和气体。

      精确度等级:

2.5、1.5极。

      测温范围:

-40℃~+600℃。

李兆旭(474966855)22:

42:

37

一块钱,去义乌老火车站找道上的兄弟买张五十的假钞;

拿这五十块去实验小学门口的书刊亭打电话,从老花爷爷手里得到49块6毛真钱;到音像市场买黄盘,还价4毛买到9张,剩五块乘最破的长途到附近的诸暨,以每张15块的价格买掉得135元;回程5元,回到义乌文具批发市场买学生用的笔260支,到佛堂一中学校门口摆摊,以一枝1,5元买掉得390;和道上兄弟打麻将故意输100,从其口中得知摇头丸的进货渠道,290购的58颗,以10元价格卖到义乌舞厅得580;交保护费80,剩500在舞厅收小弟(高中,每人50足以),10个小弟替你收保护费,一天能收到2000,除去分红,还得1500;

去义乌某娱乐城找小姐,开价300但给1000,小姐保证对你死心塌地,尊你为鸡头,并介绍姐妹给你,剩500块到快倒闭的印刷厂印广告,贴的满城都是,10个小姐每天每人接客5次,每次分你100,天收入是10*5*100得5000,一个月下来是15万;

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