热电偶和热电阻的知识.

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热电偶和热电阻的区别与识别方法

热电偶和热电阻的区别与识别方法

热电偶和热电阻的区别与识别方法热电偶和热电阻是工业上常用的两种温度传感器,它们在测量温度方面具有很好的性能。

然而,它们的工作原理和特点有很大的区别。

本文将就热电偶和热电阻的区别及识别方法进行详细的介绍,希望能够为大家对这两种传感器有一个更深入的了解。

一、热电偶和热电阻的工作原理1. 热电偶的工作原理热电偶是利用两种不同材料的热电势差产生的原理来测量温度的。

当两种不同金属相接形成闭合回路后,如果两个接头处于不同的温度下,就会在回路中产生一个热电动势,这种现象称为热电效应。

通过测量这个热电动势的大小,就可以确定两个接头处的温度差,从而测量出被测物体的温度。

热电偶的优点是测量范围广,精度高,响应速度快,但是对环境条件和测量电路的影响比较敏感。

2. 热电阻的工作原理热电阻是利用材料的电阻随温度变化的特性来测量温度的。

一般情况下,热电阻的电阻值随温度升高而增大,利用这个特性可以通过测量热电阻的电阻值来确定被测物体的温度。

热电阻的优点是测量精度高,线性好,但是响应速度相对较慢,不适合对温度变化较快的物体进行测量。

二、热电偶和热电阻的区别1. 原理区别热电偶利用热电效应来测量温度,而热电阻利用电阻随温度变化的特性来测量温度,两者的工作原理完全不同。

2. 测量范围区别热电偶的测量范围更广,可以用于测量-200℃至1800℃范围内的温度;而热电阻的测量范围相对较窄,一般在-200℃至600℃之间。

3. 线性特性区别热电偶的温度-电压变化是非线性的,而热电阻的温度-电阻变化是线性的。

4. 响应速度区别热电偶由于其工作原理的特性,响应速度比较快,适合对温度变化较快的物体进行测量;而热电阻的响应速度相对较慢,不适合对温度变化较快的物体进行测量。

5. 环境条件影响区别热电偶对环境条件和测量电路的影响比较敏感,容易受到干扰;而热电阻对环境条件和测量电路的影响相对较小。

6. 价格区别由于其工作原理和特性的不同,热电偶的制作工艺相对较为复杂,成本较高;而热电阻的制作工艺相对简单,成本较低。

热电偶和热电阻的知识

热电偶和热电阻的知识

热电偶温度计热电现象和关于热电偶的基本定律热电偶温度计由热电偶、电测仪表和连接导线组成。

它被广泛用于测量-200~1300℃范围内的温度。

在特殊情况下,可测至2800℃的高温或4K 的低温。

热电偶能把温度信号转变为电信号,便于信号的远传和多点切换测量,具有结构简单、制作方便、准确度高、热惯性小等优点。

1. 热电偶测温原理由两种不同的导体或半导体A 或B 组成的闭合回路,如果使两个接点处于不同的温度t 0、t ,则回路中就有电动势出现,称为热电势,这一现象称为热电效应。

热电势是温度t 0和t 的函数,恒定接点温度t 0,则热电势是温度t 的单值函数,只要测得热电势的大小,便可得到被测温度t 。

热电势由温差电势与接触电势组成。

温差电势:是指一根导体上因两端温度不同而产生的热电动势。

同一导体两端温度不同时,高温端(测量端、工作端、热端)电子的运动速度大于低温端电子(参比端、自由端、冷端)的运动速度,单位时间内高温端失电子带正电,低温端得电子带负电,高、低温端之间形成一个从高温端指向低温端的静电场。

该电场阻止高温端电子向低温端的动;加大低温端电子向高温端的运动速度,当运动达到动态平衡时,导体两端产生相应的电位差,该电位差称为温差电势。

温差电势的方向:由低温端指向高温端。

温差电势的大小:,()dt dtt N d N e k t t e t tt t )(1,00⎰=,式中k 为波尔兹曼常数;e 为电子电量t N 为导体内的电子密度,是温度的函数;t 、to 是导体两端的温度。

可见温差电势的大小与导体的性质和导体两端温度有关,而与导体长度、截面大小以及沿导体长度方向的温度分布无关。

热端 测量端 工作端冷端自由端参比端热电极B(e AB ()0t AB (,t t e (0,t t e B热电偶回路的总电势接触电势:是在两种不同材料A 和B 的接触点产生的。

A 、B 材料有不同的电子密度,设导体A 的电子密度n A 大于导体B 的电子密度n B ,则从A 扩散到B 的电子数要比从B 扩散到A 的多,A 因失电子而带正电荷,B 因得电子而带负电荷,于是在A 、B 的接触面上便形成一从A 到B 的静电场。

热电偶、热电阻工作原理及特点

热电偶、热电阻工作原理及特点

热电偶、热电阻工作原理及特点热电偶工作原理将两种不同的金属导体焊接在一起,构成闭合回路,如在焊接端(即测量端)加热产生温差,则在回路中就会产生热电动势,此种现象称为塞贝克效应(Seebeck-effect)。

如将另一端(即参考端)温度保持一定(一般为0℃),那么回路的热电动势则变成测量端温度的单值函数。

这种以测量热电动势的方法来测量温度的元件,即两种成对的金属导体,称为热电偶。

热电偶产生的热电动势,其大小仅与热电极材料及两端温差有关,与热电极长度、直径无关。

热电偶工作原理图热电阻工作原理工业用热电阻分铂热电阻和铜热电阻两大类。

热电阻是利用物质在温度变化时自身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的。

热电阻的受热部份(感温元件)是用细金属丝均匀地双绕在绝缘材料制成的骨架上。

当被测介质中有温度发生变化时,所测得的温度是感温元件所在范围内介质中的平均温度。

热电偶、热电阻特点热电偶热电阻热电偶同其它种温度计相比具有如下特点:a、优点·热电偶可将温度量转换成电量进行检测,对于温度的测量、控制,以及对温度信号的放大、变换等都很方便,·结构简单,制造容易,·价格便宜,·惰性小,热电阻同其它种温度计相比具有如下特点:a、优点·准确度高。

在所有常用温度计中,准确度最高,可达1mk。

·输出信号大,灵敏度高。

如在0℃用Pt100铂热电阻测温,当温度变化1℃时,其电阻值约变化0.4Ω,如果通过电流为2mA,则其电压输出量变化为800μV。

在相同条件下,即使灵敏度比较高的K型热电偶,其热电动势变化也只有热电偶热电阻热电偶同其它种温度计相比具有如下特点:a、优点·热电偶可将温度量转换成电量进行检测,对于温度的测量、控制,以及对温度信号的放大、变换等都很方便,·结构简单,制造容易,·价格便宜,·惰性小,·准确度高,·测温范围广,·能适应各种测量对象的要求(特定部位或狭小场所),如点温和面温的测量,·适于远距离测量和控制。

热电阻与热电偶

热电阻与热电偶

热电阻与热电偶热电阻和热电偶是常见的温度传感器,它们在工业控制系统和实验室中广泛应用。

它们都能够将温度变化转化为电信号,但原理和特性有所不同。

一、热电阻热电阻是一种利用材料电阻随温度变化的特性来测量温度的传感器。

常见的热电阻材料有铂、镍、铜等。

其中,铂热电阻是最常用的一种。

铂热电阻的优点是抗腐蚀性好、线性度高、稳定性好等。

它的工作原理是根据热电阻材料的电阻随温度的变化规律,通过测量电阻值来推算温度。

热电阻的测量精度较高,通常可以达到0.1℃。

但它的响应速度较慢,适用于温度变化较缓慢的场合。

在工业控制系统中,热电阻常被用于测量液体、气体等介质的温度。

二、热电偶热电偶是利用两种不同材料的导电性能差异产生的热电效应来测量温度的传感器。

常见的热电偶材料有铜/常铜、铜/镍等。

工作原理是当两种不同材料的接触点温度不同时,会产生热电势差,通过测量热电势差来推算温度。

热电偶具有响应速度快、测量范围广的特点。

它可以测量极高和极低温度,适用于温度变化较快的场合。

在工业控制系统中,热电偶常被用于测量高温炉、燃烧器等的温度。

三、热电阻与热电偶的比较热电阻和热电偶都是常见的温度传感器,它们各有优缺点,应根据具体的应用场景选择合适的传感器。

热电阻的优点是测量精度高、稳定性好,适用于温度变化缓慢的场合。

但它的响应速度较慢,不适用于温度变化较快的场合。

热电偶的优点是响应速度快、测量范围广,适用于温度变化较快的场合。

但它的测量精度相对较低,受到环境干扰较大。

在选择热电阻或热电偶时,还需考虑以下因素:测量范围、测量精度、响应速度、使用环境等。

根据具体需求,选择适合的传感器。

总结:热电阻和热电偶是常见的温度传感器,它们在工业控制系统和实验室中被广泛应用。

热电阻利用材料电阻随温度变化的特性来测量温度,热电偶利用两种不同材料的导电性能差异产生的热电效应来测量温度。

热电阻测量精度高,稳定性好,适用于温度变化缓慢的场合;热电偶响应速度快,测量范围广,适用于温度变化较快的场合。

如何选择热电阻或热电偶

如何选择热电阻或热电偶

如何选择热电阻或热电偶
热电阻和热电偶是两种常见的温度传感器。

它们的作用是将温度信号
转换为电信号,以便进行测量和控制。

在选择热电阻或热电偶时,需要考
虑以下几个因素。

1.温度范围:热电偶通常能够在更广范围内测量温度,可以达到几千
摄氏度甚至更高,而热电阻一般适用于较低的温度范围,一般在-200摄
氏度到600摄氏度之间。

2.响应时间:热电偶由于其结构和原理的不同,响应时间一般比热电
阻快,适用于需要较快响应的应用。

3.精度要求:热电阻一般具有较高的精度,通常能够达到0.1摄氏度
或更高的精度要求。

热电偶的精度一般较低,通常在1摄氏度或更高。

4.成本考虑:热电阻相对于热电偶更昂贵,如果经济成本是一个考虑
因素,可以考虑选择热电偶。

5.环境条件:热电偶由于其结构的特性,较为耐用,能够适应恶劣的
环境条件,例如高温、腐蚀等。

热电阻相对较脆弱,需要额外的保护措施,适用于相对较为温和的环境。

6.安装和使用简便性:热电偶的灵活性较好,较容易安装和使用。


电阻的安装和使用相对复杂一些,一般需要额外的电桥电路和连接器。

如何区分热电偶和热电阻热电阻与热电偶的区别.

如何区分热电偶和热电阻热电阻与热电偶的区别.

如何区分热电偶和热电阻?热电阻与热电偶的区别首先,介绍一下热电偶,热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测量范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。

热电偶的测温原理是基于热电效应。

将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。

闭合回路中产生的热电势有两种电势组成;温差电势和接触电势。

温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思义就是指两种不同的导体相接触时,因为他们的电子密度不同所以产生一定的电子扩散,当他们达到一定的平衡后所形成的电势,接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们接触点的温度。

目前国际上应用的热电偶具有一个标准规范,国际上规定热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270摄氏度,最高可达1800摄氏度,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉价金属热电偶。

热电偶的结构有两种,普通型和铠装型。

普通性热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,而铠装型热电偶则是将热电偶丝,绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。

但是热电偶的电信号却需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。

不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶连接,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定。

补偿导线又分为补偿型和延长型两种,延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同,但是实际中,延长型的导线也并不是用和热电偶相同材质的金属,一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。

补偿导线的与热电偶的连线一般都是很明了,热电偶的正极连接补偿导线的红色线,而负极则连接剩下的颜色。

热电偶和热电阻热敏电阻的区别

热电偶和热电阻热敏电阻的区别

热电偶和热电阻、热敏电阻的区别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。

热电偶和热电阻

热电偶和热电阻

度梯度导致金属在一定方向上被磁化,而 用铂和铂合金制作的热电偶温度计,甚至
非形成了电流。科学学会认为,这种现象 可以测量高达+2800℃的温度!
是因为温度梯度导致了电流,继而在导线
第一部分 热电偶
热电偶 简单介绍
热电现象 热电偶 热电偶的优缺点
目录
热电偶 的基本定律
均质导体定律 中间导体定律 中间温度定律
贝壳的实验仪器,加热其中一端时,指针 来测量温度。只要选用适当的金属作热电
转动,说明导线产生了磁场。塞贝克确实 偶材料,就可轻易测量到从-180℃到+
已经发现了热电效应,但他却做出了错误 2000℃的温度,如此宽泛测量范围,令酒
的解释:导线周围产生磁场的原因,是温 精或水银温度计望尘莫及。现在,通过采
结论:
(1)热电偶必须由两种不同性质的材料构成。 (2)若热电极本身的材质不均匀,由于温度差的存在,将会产生 附加热电势,造成测量误差。 (3)由一种材料组成的闭合回路存在温差时,回路如产生热电势, 便说明该材料是不均匀的。据此可检查热电极材料的均匀性,衡量热 电偶质量的优劣。
第一部分 热电偶
热电偶基本定律
(2)如果两种导体A和B对另一种参考导体C热电势已知,则这两种导 体组成的热电偶的热电势是它们对参考导体热电势的代数和,即
EAB(t,to)=EAC(t,to)+ECB(t, to) 参考导体亦称标准电极,一般选用铂制成,若已知各种电极与标准电 极配成热电偶的热电特性,便可按此结论计算出任意两电极A、B配成热电 偶后的热电特性,这样大大简化了热电偶的选配工作。
第一部分 热电偶
热电偶补偿导线
冷端补偿方法
2、仪表机械零点调整法 仪表的机械零点为仪表输入电势为零时,指针停留的刻度点,也就
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热电偶温度计热电现象和关于热电偶的基本定律热电偶温度计由热电偶、电测仪表和连接导线组成。

它被广泛用于测量-200~1300℃范围内的温度。

在特殊情况下,可测至2800℃的高温或4K 的低温。

热电偶能把温度信号转变为电信号,便于信号的远传和多点切换测量,具有结构简单、制作方便、准确度高、热惯性小等优点。

1. 热电偶测温原理由两种不同的导体或半导体A 或B 组成的闭合回路,如果使两个接点处于不同的温度t 0、t ,则回路中就有电动势出现,称为热电势,这一现象称为热电效应。

热电势是温度t 0和t 的函数,恒定接点温度t 0,则热电势是温度t 的单值函数,只要测得热电势的大小,便可得到被测温度t 。

热电势由温差电势与接触电势组成。

温差电势:是指一根导体上因两端温度不同而产生的热电动势。

同一导体两端温度不同时,高温端(测量端、工作端、热端)电子的运动速度大于低温端电子(参比端、自由端、冷端)的运动速度,单位时间内高温端失电子带正电,低温端得电子带负电,高、低温端之间形成一个从高温端指向低温端的静电场。

该电场阻止高温端电子向低温端的动;加大低温端电子向高温端的运动速度,当运动达到动态平衡时,导体两端产生相应的电位差,该电位差称为温差电势。

温差电势的方向:由低温端指向高温端。

温差电势的大小:,()dt dtt N d N e k t t e t tt t )(1,00⎰=,式中k 为波尔兹曼常数;e 为电子电量t N 为导体内的电子密度,是温度的函数;t 、to 是导体两端的温度。

可见温差电势的大小与导体的性质和导体两端温度有关,而与导体长度、截面大小以及沿导体长度方向的温度分布无关。

热端 测量端 工作端冷端自由端参比端热电极B(e AB ()0t AB (,t t e (0,t t e B热电偶回路的总电势接触电势:是在两种不同材料A 和B 的接触点产生的。

A 、B 材料有不同的电子密度,设导体A 的电子密度n A 大于导体B 的电子密度n B ,则从A 扩散到B 的电子数要比从B 扩散到A 的多,A 因失电子而带正电荷,B 因得电子而带负电荷,于是在A 、B 的接触面上便形成一从A 到B 的静电场。

这个静电场将阻碍电子的扩散运动,诱发电子的漂移运动,当扩散与漂移达到动态平衡时,在A 、B 接触面上便形成了电位差,即接触电势。

接触电势的方向:由电子密度小的导体指向电子密度大的导体;接触电势的大小:()Bt AtAB n n e kt t e ln =或()00ln 00Bt At AB n n e kt t e =,式中:k 为波尔兹曼常数,e 为电子电量。

温度越高,接触电势越大,两种导体电子密度比值越大,接触电势也越大。

可见接触电势与两导体的性质有关与接触点的温度有关,而与导体长度、截面大小、沿导体长度方向的温度分布无关。

热电偶回路的总电势为:()()()()()()()()C t f t f t f t t e t e t t e t e t t e AB AB AB B AB A AB AB +=-=+--=00000,,,即热电势是高温端温度及低温端温度的函数,若恒定低温端温度,则热电势是高温端温度的单值函数。

通过测量热电势的大小可以得到被测(高温端)温度的数值。

2. 热电偶回路的基本定律 1)均质导体定律由一种均质导体或半导体组成的闭合回路,不论导体的长度、截面积如何以及沿长度方向的温度分布如何,回路中都不可能产生热电势。

证明:已知:()()()()()0000,,,t t e t e t t e t e t t e B AB A AB AB +--= 因是均质导体,电子密度相同,所以()()00==t e t e AB AB 又因为()()00,,t t e t t e B A =-,所以回路总电势等于0。

结论(1)热电偶必须由两种不同性质的材料构成;(2)由一种材料组成的闭合回路存在温差时,若回路中有热电势产生,则说明该材料是不均质的。

——用于电极材料的均匀性检测。

2)中间导体定律在热电偶回路中接入第三种、第四种、……均质导体,只要保证各导体的两接入点的温度相同,则这些导体的接入不会影响回路中的热电势。

证明:以在热电偶回路中接入第三种均质导体C 为例。

保证两接入点的温度都为t 0,如图所示:回路电势为:()()()()()()()000000,,,,t t e t e t t e t e t t e t e t t e A CA C BC B AB ABC -++++=其中:()()())()(ln ln 0,0000000000t e t e n n e kt n n e kt t e t e t t e AB BA At Ct Ct Bt CA BC C -==++=++故:()()()()()()00000,,,,t t e t e t t e t t e t e t t e AB AB A B AB ABC =--+= 即C 导体的加入不影响回路中的热电势。

结论(1)可以在热电偶回路中接入连接导线和测量仪表;(2)可以方便热电偶电极的选配;(3)可以进行表面温度和液体介质温度的开路测量。

3)中间温度定律接点温度为t1和t3的热电偶,它的热电势等于接点温度分别为t1、t2和t2、t3的两支同性质热电偶的热电势的代数和,即热电偶的热电势只与高温端和低温端的接点温度有关,而与中间温度无关。

结论:(1)可以对热电偶的冷端温度进行计算修正;(2)允许在热电偶回路中接入补偿导线。

标准化与非标准化热电偶1. 热电极材料及其性质热电极材料应满足下述要求:1)热电势及热电势率(灵敏度)大,热电势与温度间呈线性关系;2)电导率高,电阻温度系数小;3)物理、化学性能稳定(长期使用时,可保证热电特性稳定);4)复制性好(可批量生产),便于互换;5)机械加工性好,便于安装6)价格便宜。

2. 标准化热电偶标准化热电偶:是制造工艺较成熟、应用广泛、能批量生产、性能优良而稳定并已列入专业或国家工业标准化文件中的热电偶。

标准化文件对同一型号的标准化热电偶规定了统一的热电极材料及其化学成分、热电性质和允许偏差,也就是说,标准化热电偶具有统一的分度表。

分度表是以表格的形式反映电势温度之间的关系,需注意的是:该电势温度关系是在冷端温度为0时得出的,使用应特别注意。

同一型号的标准化热电偶具有互换性,使用十分方便。

目前,国际上已有8种标准化热电偶,这些热电偶的型号(有时也称分度号)、电极材料、可测的温度范围以及使用特点见下表。

注:电极材料的前者为正极,后者为负极,紧跟的数字为该材料的百分含量。

温度测量范围是热电偶在良好的使用环境下测温的极限值,实际使用时,特别是长时间使用,一般允许的测温上限是极限值的60%~80%。

3.非标准化热电偶非标准化热电偶无论在使用范围或数量上均不及标准化热电偶。

但在某些特殊场合,如:高温、低温、超低温、高真空和有核辐射的被测对象中,这些热电偶具有某些特别良好的性能。

非标准化热电偶没有统一的分度表。

非标准化热电偶有钨铼系热电偶(钨的熔点为3387℃,铼的熔点为3180℃,用于测量高达2760℃的温度);铱铑系热电偶,能在弱还原性介质中测量2000℃高温,适用于航天技术;双铂钼热电偶有较低的中子俘获面积,专用于核反应堆测温;非金属热电偶如碳化物、硼化物、氮化物,使得不用贵金属也能在氧化性气氛中测高温。

由于非金属热电偶复制性差,机械强度差,在使用中受到较大的限制。

热电偶的构造1.普通工业用热电偶普通工业用热电偶通常由热电极、绝缘管、保护套管和接线盒构成,如图所示。

(1)热电极 热电极的直径大小由材料的价格、机械强度、电导率、热电普通工业用热电偶1-补偿导线;2-出线孔;3-金属链;4-盒盖固定螺钉、5-接线柱;6-盒盖;7-接线盒;8-接线柱;9-保护套管;10-绝缘管;11-热电极偶的用途及测温范围决定。

贵金属电极的直径为0.3~0.65mm,普通金属电极的直径为0.3~3.2mm。

热电极的长度有多种规格,主要由安装条件和插入深度来决定,一般为300~2000mm。

热电偶热端采用焊接方式连接,接头形状有点焊、对焊和绞接点焊。

焊点的直径应不超过热电极直径的两倍。

(2)绝缘管为了防止热电极间的电势短路,在热电极上套装绝缘管。

绝缘管有单孔、双孔、四孔等多种形式。

绝缘管材料的选择根据材料允许的工作温度进行,低温下可用橡胶、塑料、聚乙烯等材料;高温下可用普通陶瓷(1000℃以下)、高纯氧化铝(1300℃以下)、刚玉(1600℃以下)等。

常用绝缘子材料及其使用温度范围(3)保护套管为了防止热电极遭受机械损伤和化学腐蚀,通常将热电极和绝缘管装入不透气的保护套管内。

套管的材料和形式由被测介质的特性、安装方式和时间常数等决定。

常见的材料有黄铜、#20钢、不锈钢、高温耐热钢、纯氧化铝、刚玉、金属陶瓷等,测量更高温度时还可使用氧化铍和氧化钍,可达2200℃。

安装时可采用螺纹连接和法兰连接两种形式。

常用保护管材料及其适用的温度范围普通工业用热电偶测温时间常数随保护套管的材料及直径而变化(一般为10~240s ),当采用金属保护套管,外径为12mm 时,时间常数为45s ,外径为16mm 时,时间常数为90s ,而耐高压的金属热电偶的时间常数为2.5min 。

(4)接线盒 接线盒内有接线柱作为热电极和补偿导线或导线的连接装置。

根据用途的不同,有普通式、防溅式、防水式、隔爆式和插座式等结构形式。

2.铠装热电偶铠装热电偶是由热电极、绝缘材料和金属套管三者经拉伸加工而成的坚实组合体。

它可以做得很细、很长,在使用中可以根据需要进行弯曲。

套管材料有铜、不锈钢和镍基高温合金等。

套管与热电极之间填满了绝缘粉末,常用的绝缘材料有氧化镁、氧化铝等。

套管中的热电极有单芯、双芯和四芯的,彼此之间互相绝缘。

目前生产的铠装热电偶,其壁厚0.12~0.6mm ,热电极直径0.025~1.3mm ,外径一般为1~6mm ,长度为1~20m ,外径最细的有0.2mm ,长度最长的超过100m 。

铠装热电偶的测量端有露端形(0.01~0.1s )、接壳形(0.01~2.5s )、绝缘形(0.2~8.0s )、扁变截面形和圆变截面形等。

铠装热电偶的主要特点是测量端热容量小,动态响应快(时间常数小于10s ),机械强度高,挠性好,耐高压、强烈震动和冲击,可安装在结构复杂的装置上。

3.快速反应的薄膜热电偶薄膜热电偶是用真空蒸镀的方法使两种热电极材料蒸镀到绝缘基板上,二者牢固地结合在一起,形成薄膜状测量端,上面再蒸镀一层二氧化硅薄膜作为绝缘和保护层。

薄膜热电偶的特点是,测量端是非常薄的薄膜(可薄到0.01~0.1μm ),尺寸也很小,故测量端的热容量小,时间常数非常小(可达几毫秒),用于测量变化快的温度。

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