热电偶如何分类和识别
热电偶种类与型号的区别

热电偶种类与型号的区别热电偶是一种常见的温度传感器,常用于测量各种物体的温度。
在市场上,存在多种不同种类和型号的热电偶,本文将介绍它们之间的区别。
热电偶的种类1.K型热电偶(___):K型热电偶是最常用的热电偶之一,适用于测量温度范围为-200°C至+1350°C的物体。
它具有较高的测量精度和稳定性,在许多应用领域中广泛使用。
2.J型热电偶(铁/铜镍热电偶):J型热电偶适用于较低的温度范围,通常为-40°C至+750°C之间。
它在许多低温应用中表现优越,但在较高温度下的精度可能稍低。
3.T型热电偶(铜/铜镍热电偶):T型热电偶适用于更低的温度范围,通常为-200°C至+350°C之间。
它具有良好的稳定性和较高的灵敏度,可用于许多冷却和低温应用中。
4.E型热电偶(镍铬/铜镍热电偶):E型热电偶适用于温度范围为-200°C至+900°C。
它具有较高的测量精度和一定程度的耐腐蚀性,在某些化学和工业环境中广泛使用。
热电偶的型号对于每种热电偶种类,存在不同的型号和规格,以满足各种应用需求。
具体的型号区别取决于以下几个因素:1.热电偶材料:不同的热电偶材料(如镍铬、铁、铜等)具有不同的特性,包括温度范围、灵敏度和耐腐蚀性。
不同型号的热电偶通常使用不同的材料组合,以满足具体应用的要求。
2.外壳材料:热电偶的外壳材料可以是金属或陶瓷,不同的材料在耐高温、耐腐蚀等方面有所区别。
适合不同工作环境需求的外壳材料将使热电偶更耐用和精确。
3.线缆类型:热电偶的线缆质量和类型对信号传输和干扰抗性至关重要。
不同型号的热电偶通常使用不同材料的线缆,并采用特定的环境屏蔽和绝缘技术,以提高信号传输的精确性。
总之,热电偶的种类和型号选择应根据具体应用的温度范围、性能要求和环境条件来确定。
通过了解不同热电偶种类的特点和各自的型号区别,您可以选择最适合您应用需求的热电偶。
热电偶种类与区别

热电偶种类与区别热电偶是一种温度传感器,采用热电效应将温度转化为电压信号。
不同种类的热电偶适用于不同的温度范围和环境条件,每种热电偶都有其独特的特点和适用范围。
下面将介绍一些常见的热电偶种类及其区别。
1.K型热电偶(镍铬-镍铝热电偶)K型热电偶是最常用的热电偶之一,广泛应用于工业领域。
它具有较高的灵敏度和稳定性,可测量的温度范围为-200℃至1250℃。
K型热电偶对氧化还原环境的影响小,具有较好的耐腐蚀性。
2.J型热电偶(铁-铜镍热电偶)J型热电偶适用于低温测量,可测量的温度范围为-210℃至760℃。
与K型热电偶相比,J型热电偶的灵敏度较高,但其稳定性较差。
J型热电偶的耐腐蚀性较差,适用于干燥的环境。
3.T型热电偶(铜-镍热电偶)T型热电偶适用于较低的温度测量,可测量的温度范围为-200℃至350℃。
T型热电偶具有良好的稳定性和精度,适用于对环境干扰敏感的场合。
4.E型热电偶(镍铬-铜镍热电偶)E型热电偶适用于中温测量,可测量的温度范围为-200℃至900℃。
E 型热电偶对氧化还原环境的影响较小,具有较好的耐腐蚀性。
它的灵敏度较高,但稳定性不如K型热电偶。
5.N型热电偶(铂-铑-铂金热电偶)N型热电偶适用于高温测量,可测量的温度范围为-200℃至1300℃。
N型热电偶具有较高的稳定性和精度,适用于高温环境下的温度测量。
6.S型热电偶(铂-铑热电偶)S型热电偶也适用于高温测量,可测量的温度范围为0℃至1600℃。
S型热电偶具有非常高的精度和稳定性,适用于精确测量和高温环境下的温度控制。
7.R型热电偶(铂-铑热电偶)R型热电偶也是一种高温热电偶,可测量的温度范围为0℃至1600℃。
R型热电偶与S型热电偶相似,但其线性输出范围较宽,适用于更广泛的应用。
8.B型热电偶(铂-铑热电偶)B型热电偶适用于极高温测量,可测量的温度范围为600℃至1800℃。
B型热电偶具有较高的精度和稳定性,适用于高温炉窑和熔融金属等极端条件下的温度测量。
热电偶的原理、参数、分类等介绍

热电偶的原理、参数、分类等介绍热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。
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。
热电偶分类

热电偶分类
1. 基本型热电偶:由两种不同金属合成而成,一般用金属材料比较简单的铜、铁、镍、钨等制成。
2. 裸露型热电偶:两种金属直接暴露在外,其优点是响应速度快、测量快速,但缺点是易受干扰且易损坏。
3. 绝缘型热电偶:两种金属之间有绝缘层隔开,其优点是稳定性好、抵抗干扰性强,但响应速度较慢。
4. 表面型热电偶:用于测量物体表面温度的热电偶,可以直接粘贴在测量对象的表面进行温度测量。
5. 柔性型热电偶:由柔性材料制成,可以弯曲、伸缩,适用于测量不规则物体、高温或低温等特殊环境。
热电偶的工作原理及其分类

热电偶的工作原理及其分类
热电偶是一种温度测量装置,利用热电效应将温度转化为电压信号。
其工作原理基于热电效应的两个基本规律:塔耳伯效应和西贝克效应。
下面是热电偶的工作原理及其分类:
工作原理:
1. 塔耳伯效应:根据塔耳伯效应,两个不同金属在两个不同温度下,其接触点之间会产生电动势。
这个电动势与两个温度之间的温差成正比。
2. 西贝克效应:根据西贝克效应,当热电偶的两个接点之间存在温度差时,热电偶会产生一个电压信号。
这个电压信号与两个接点的温度差成正比。
分类:
1. 根据热电材料的选择,热电偶可分为多种类型,如K型、T 型、J型、N型、S型等。
2. 根据测量范围和应用需求,热电偶可分为标准型和特殊型。
标准型热电偶适用于一般温度测量,而特殊型热电偶用于测量高温或特殊环境下的温度,如高温热电偶、耐腐蚀热电偶等。
3. 根据形状和结构,热电偶可分为直线型、表面型、插入型、保护管型等。
这些形状和结构的选择取决于被测介质的性质以及测量环境的要求。
4. 根据国际标准,热电偶还可根据热电特性、测量准确度和温
度范围进行分类,如IEC584、ASTM E230等。
总的来说,热电偶通过利用热电效应将温度转化为电压信号,从而实现温度的测量。
根据热电材料的选择、测量范围和形状结构等不同特征,可将热电偶分为多个分类。
热电偶按分类

热电偶的分度号有主要有S、R、B、N、K、E、J、T等几种。
其中S、R、B属于贵金属热电偶,N、K、E、J、T属于廉金属热电偶。
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S分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度1400℃,短期1600℃。
在所有热电偶中,S分度号的精确度等级最高,通常用作标准热电偶;^
R分度号与S分度号相比除热电动势大15%左右,其它性能几乎完全相同;
B分度号在室温下热电动势极小,故在测量时一般不用补偿导线。
它的长期使用温度为1600℃,短期1800℃。
可在氧化性或中性气氛中使用,也可在真空条件下短期使用。
N分度号的特点是1300℃下高温抗氧化能力强,热电动势的长期稳定性及短期热循环的复现性好,耐核辐照及耐低温性能也好,可以部分代替S分度号热电偶;
K分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度1000℃,短期1200℃。
在所有热电偶中使用最广泛;
E分度号的特点是在常用热电偶中,其热电动势最大,即灵敏度最高。
宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,使用温度0-800℃;$vme
J分度号的特点是既可用于氧化性气氛(使用温度上限750℃),也可用于还原性气氛(使用温度上限950℃),并且耐H2及CO气体腐蚀,多用于炼油及化工;
T分度号的特点是在所有廉金属热电偶中精确度等级最高,通常用来测量300℃以下的温度。
热电偶结构与分类

包括:铂铑系、铱铑系、钨铼系及金铁热电偶、
双铂钼等热电偶
2 热电偶的结构与特点
1.热电偶的结构
普通热电偶
1 23
4
工业热电偶结构示意图 1-接线盒;2-保险套管 3―绝缘套管 4― 热电偶丝
2 热电偶的结构与特点
2.热电偶材料
热电偶材料应满足: 物理性能稳定,热电特性不随时间改变; 化学性能稳定,以保证在不同介质中测量时 不被腐蚀; 热电势高,导电率高,且电阻温度系数小; 便于制造; 复现性好,便于成批生产。
2 热电偶的结构与特点
2.热电偶的特点
结构简单 测量范围宽 准确度高 热惯性小 输出信号为电信号便于远传或信号转换 可测量流体、固体以及固体壁面的温度。
THE EDN
热电偶结构与分类
热电偶结构与分类
1
热电偶的分类与材料
2
热电偶的结构与特点
1热电偶的分类与材料
1. 热电偶的分类 温差热电偶(简称热电偶)是目前温度测量中 使用最普遍的传感元件之一。
标准热电偶
热电偶的种类
非标准化热电偶
经国际电工委员会(IEC)认证的性能较好的热 电偶为标准热电偶。否则为非标准热电偶
1 热 电 偶 的 分 类 与 材 料
2.标准热电偶材料
目前,经IEC认证标准热电偶有8种,分别是:
名 称 分度号
名称
分度号铂铑30--铂铑6 NhomakorabeaB
铂铑13--铂
R
铂铑10--铂
S
镍铬--镍硅
K
镍铬硅--镍硅
N
镍铬--铜镍(康 铜)
E
铁--铜镍(康铜)
J
热电偶分类及使用场合

热电偶分类及使用场合热电偶是一种温度传感器,利用热电效应测量温度。
热电偶分类和使用场合较为多样,下面将详细介绍几种常见的热电偶及其应用领域。
1.K型热电偶K型热电偶是最常见和被广泛使用的热电偶之一、它由镍铬和镍铝合金组成,可在-200℃至1250℃的范围内测量温度。
K型热电偶具有良好的稳定性和精确度,因此广泛用于化工、电力、冶金、石油等工业领域,以及科研实验室中。
2.J型热电偶J型热电偶由铁和常规合金组成,可以在-40℃至750℃的范围内测量温度。
它具有较高的敏感度和精确度,适用于一些要求较高的应用,如实验室研究和精密仪器。
3.T型热电偶T型热电偶由铜和镍铬合金组成,可以在-200℃至350℃的范围内测量温度。
它具有较高的线性度和稳定性,常见应用于食品、制药、日化等行业中的温度控制和过程监测。
4.E型热电偶E型热电偶由镍铬和铜镍合金组成,可以在-200℃至900℃的范围内测量温度。
它具有较高的精确度和耐腐蚀性,适用于化工、冶金、医药等领域中的温度测量。
5.N型热电偶此外,还有S型、R型、B型、C型等其他类型的热电偶,它们分别适用于不同的温度范围和环境条件。
热电偶广泛应用于各个领域,主要用于以下几个方面:1.工业过程控制:热电偶可以用于测量工业生产过程中的温度,如炉温、油温、液体流量等。
它们可以精确测量高温和低温环境下的温度变化,从而对生产过程进行监控和控制。
2.实验研究:热电偶在科研实验中起到重要的作用,如物理实验、化学实验等。
它们可以测量样品或实验环境的温度变化,为科学研究提供准确的数据。
3.温度监测与控制:热电偶可以用于温度监测与控制系统,如温度控制仪、温度记录仪等。
通过热电偶的测量结果,可以实时监测温度变化,并进行相应的控制操作。
4.家用电器:一些家用电器,如电磁炉、烤箱等,也采用了热电偶来测量温度。
这些热电偶一般较小,并且与电子控制系统结合,实现对温度的精确控制。
总之,热电偶是一种广泛应用于不同领域的温度传感器。
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∙绝缘层和正极的颜色为褐色。
∙负极的颜色为白色。
∙本质安全电路绝缘层总是蓝色。
类型K (IEC 584) 类型K (IEC 584 EX)
图. 02
∙绝缘层和正极的颜色为绿色。
∙负极的颜色为白色。
∙本质安全电路绝缘层总是蓝色。
类型 B (IEC 584) 类型 B (IEC 584 EX)
图. 03
∙绝缘层和正极的颜色为灰色。
∙负极的颜色为白色。
∙本质安全电路绝缘层总是蓝色。
类型N (IEC 584) 类型N (IEC 584 EX)
图. 04
∙绝缘层和正极的颜色为粉红色。
∙负极的颜色为白色。
∙本质安全电路绝缘层总是蓝色。
类型 E (IEC 584) 类型 E (IEC 584 EX)
图. 05
∙绝缘层和正极的颜色为紫色。
∙负极的颜色为白色。
∙本质安全电路绝缘层总是蓝色。
类型R / S (IEC 584) 类型R / S (IEC 584 EX)
图. 06
∙绝缘层和正极的颜色为橙色。
∙负极的颜色为白色。
∙本质安全电路绝缘层总是蓝色。
类型J (IEC 584) 类型J(IEC 584 EX)
图. 07
∙绝缘层和正极的颜色为黑色。
∙负极的颜色为白色。
∙本质安全电路绝缘层总是蓝色。
类型 C (IEC 584)类型C(IEC 584 EX)
图. 08
∙绝缘层和正极的颜色为红色。
∙负极的颜色为白色。
∙本质安全电路绝缘层总是蓝色。
类型L (DIN 43714)
图. 09
∙绝缘层的颜色为蓝色。
∙正极的颜色为红色。
∙负极的是蓝色。
类型U (DIN 43714)
图. 10
∙绝缘层的颜色为褐色。
∙正极的颜色为红色。
∙负极的是白色。
注意:
使用热电偶时,必须进行温度补偿。