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熱電偶的原理及構造

閱讀:1538        發布時間:2020-12-21
  溫度測量儀表按測溫方式可分為接觸式和非接觸式兩大類。通常來說接觸式測溫儀表比較簡單、可靠,測量精度較高,在工業中使用的一般有雙金屬,熱電偶,熱電阻等。其中雙金屬一般為現場指示,電偶、電阻一般用于DCS、PLC等集散控制的遠端顯示,今天簡單介紹下熱電偶和熱電阻。
  一、熱電偶的原理及構造
  熱電偶是工業上常用的溫度檢測元件之一。其優點是:
 ?、贉y量精度高。因熱電偶直接與被測對象接觸,不受中間介質的影響。
 ?、跍y量范圍廣。常用的熱電偶從-50~+1600℃均可邊續測量,某些特殊熱電偶低可測到-269℃(如金鐵鎳鉻),高可達+2800℃(如鎢-錸)。
 ?、蹣嬙旌唵危褂梅奖?。熱電偶通常是由兩種不同的金屬絲組成,而且不受大小和開頭的限制,外有保護套管,用起來非常方便。
  1.熱電偶測溫基本原理
  將兩種不同材料的導體或半導體A和B焊接起來,構成一個閉合回路。當導體A和B的兩個執著點1和2之間存在溫差時,兩者之間便產生電動勢,因而在回路中形成一個大小的電流,這種現象稱為熱電效應。熱電偶就是利用這一效應來工作的。
  結構要求
  熱電偶的結構形式為了保證熱電偶可靠、
  穩定地工作,對它的結構要求如下:
  1、組成熱電偶的兩個熱電極的焊接必須牢固;
  2、兩個熱電極彼此之間應很好地絕緣,以防短路;
  3、補償導線與熱電偶自由端的連接要方便可靠;
  4、保護套管應能保證熱電極與有害介質充分隔離。
  熱電偶冷端補償計算方法:
  從毫伏到溫度:測量冷端溫度,換算為對應毫伏值,與熱電偶的毫伏值相加,換算出溫度;
  從溫度到毫伏:測量出實際溫度與冷端溫度,分別換算為毫伏值,相減後得出毫伏值,即得溫度。

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