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。