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熱電偶工作原理

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, 再通過電氣儀表(二次儀表)轉換成被測介質的溫度,下面給大家介紹熱電偶工作原理
 
熱電偶工作原理
 
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。
 
在熱電偶回路中接入第三種金屬材料時, 只要該材料兩個接點的溫度相同, 熱電偶所產生的熱電勢將保持不變,即不受第三種金屬接入回路中的影響。因此, 在熱電偶測溫時, 可接入測量儀表, 測得熱電動勢后, 即可知道被測介質的溫度。
 
熱電偶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,如圖所示。
 
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。
 
兩種不同成份的導體(稱為熱電偶絲材或熱電極)兩端接合成回路,當接合點的溫度不同時,在回路中就會產生電動勢,這種現象稱為熱電效應,而這種電動勢稱為熱電勢。熱電偶就是利用這種原理進行溫度測量的,其中,直接用作測量介質溫度的一端叫做工作端(也稱為測量端),另一端叫做冷端(也稱為補償端);冷端與顯示儀表或配套儀表連接,顯示儀表會指出熱電偶所產生的熱電勢。
 
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,對于熱電偶的熱電勢,應注意如下幾個問題:
 
1:熱電偶的熱電勢是熱電偶兩端溫度函數的差,而不是熱電偶兩端溫度差的函數;
 
2 :熱電偶所產生的熱電勢的大小,當熱電偶的材料是均勻時,與熱電偶的長度和直徑無關,只與熱電偶材料的成份和兩端的溫差有關;
 
3:當熱電偶的兩個熱電偶絲材料成份確定后,熱電偶熱電勢的大小,只與熱電偶的溫度差有關;若熱電偶冷端的溫度保持一定,這進熱電偶的熱電勢僅是工作端溫度的單值函數。
 
熱電偶有哪些優點
 
熱電偶是一種測溫的元器件,它的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。那么大家知道熱電偶有哪些優點嗎?今天小編就與大家分享下熱電偶的優點。
 
熱電偶優點一:測量精度高。熱電偶的工作模式是可以直接與被測量的物質接觸,所以可以更加直接的感觸到熱電偶的溫度,所以測量溫度更加精準。
 
熱電偶優點二:可測量的溫度范圍比較大。熱電偶有不同種類,有些熱電偶耐高溫,可以測量甚至超過2800℃的溫度,有些熱電偶因為其特殊材質耐低溫也很強大,可以測量-269℃的溫度,這樣可以應用在很多領域,幫助我們測量到不同情況下的溫度。
 
熱電偶優點三:熱電偶操作簡單,容易上手,效率高。熱電偶的結構比較簡單,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,安全可靠。
 
熱電偶優點四:熱電偶比較穩定,因為其材料是用比較貴的金屬材質制成,因此其穩定性也比較好,可以幫助我們更好的測量穩定的溫度。
 
熱電偶有那么多優點,所以它被人們所喜愛,不過我們在選擇熱電偶的時候要綜合考慮哦,這樣才能幫助我們更好的使用和提高我們的工作效率,更多有關于熱電偶的新鮮資訊,我們會定期更新。
 
熱電偶測溫范圍及優缺點比較
 
S型熱電偶:鉑銠10-鉑熱電偶,溫度范圍0~1600℃,舊分度號LB-3。優點:耐熱性、安定性、再現性良好及較優越的精確度;耐氧化、耐腐濁性良好;可以做為標準使用。缺點:熱電動勢值小;在還元性氣體環境較脆弱(特別是氫、金屬蒸氣);補償導線誤差大;價格高昂。
 
R型熱電偶:鉑銠13-鉑熱電偶,溫度范圍0~1600℃。優點:耐熱性、安定性、再現性良好及較優越的精確度;耐氧化、耐腐濁性良好;可以做為標準使用。缺點:熱電動勢值小;在還元性氣體環境較脆弱(特別是氫、金屬蒸氣);補償導線誤差大;價格高昂。
 
B型熱電偶:鉑銠30-鉑銠6熱電偶,溫度范圍600~1800℃,舊分度號LL-2,自由端在0~50℃內可以不用補償導線。優點:適用1000℃以上至1800℃;在常溫環境下熱電動勢非常小,不需補償導線;耐氧化、耐腐濁性良好;耐熱性與機械強度較R型優良。缺點:在中低溫域之熱電動勢極小,600℃以下測定溫度不準確;熱電動勢值小;熱電動勢之直線性不佳;價格高昂。
 
K型熱電偶:鎳鉻-鎳硅熱電偶、鎳鉻-鎳鋁熱電偶,溫度范圍-200~1300℃。優點:熱電動勢之直線性良好;1000℃以下耐氧化性良好;在金屬熱電偶中安定性屬良好。缺點:不適用于還元性氣體環境,特別是一氧化碳、二氧化硫、硫化氫等氣體;熱電動勢與貴金屬熱電偶相比較經時變化較大;受短范圍排序之影響會產生誤差。
 
N型熱電偶:鎳鉻硅–鎳硅熱電偶,溫度范圍-270~1300℃。優點:熱電動勢之直線性良好;1200℃以下耐氧化性良好;為K型之改良型,克服了K?型熱電偶在300~500℃之間由于鎳鉻合金的晶格短程有序而引起的熱電動勢不穩定和在800℃左右鎳鉻合金發生擇優氧化而造成的熱電動勢不穩定的不足。受Green?Rot(高溫腐蝕性)之影響較小,耐熱溫度較K型高。缺點:不適用于還元性氣體環境;熱電動勢與貴金屬熱電偶相比較經時變化較大。
 
E型熱電偶:鎳鉻硅-康銅熱電偶,溫度范圍-270~1000℃。優點:現有熱電偶中感度最佳者;與J熱電偶相比耐熱性良好;兩腳不具磁性;適于氧化性氣體環境;價格低廉。缺點:不適用于還元性氣體環境;稍具履歷現象。
 
J型熱電偶:鐵–康銅熱電偶,溫度范圍-210~1200℃。優點:可使用于還元性氣體環境;熱電動勢較K熱電偶大20%;價格較便宜,適用于中溫區域。缺點:(+)腳易生銹;再現性不佳。
 
T型熱電偶:銅-康銅熱電偶,溫度范圍-270~400℃。優點:熱電動勢之直線性良好;低溫之特性良好;再現性良好、高精度;可使用于還元性氣體環境。缺點:使用溫度限度低;(+)腳之銅易氧化;熱傳導誤差大。
 

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