热电偶原理

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热电偶的工作原理及结构

热电偶的工作原理及结构

热电偶工作原理及结构检修岗位1.懂工作原理1.1热电偶测温原理两种电子密度不同的导体构成闭合回路,如果两接头的温度不同,回路中就有电流产生,这种现象成为热电现象,相应的电动势成为温差电势或者热电势,它与温度有一定的函数关系,利用此关系就可测量温度。

这种现象包含的原理有:帕尔帖定理----不同材料结合在一起,在其结合面产生电势。

汤姆逊定理---由温差引起的电势。

当组成热电偶的导体材料均匀时,其热电势的大小与导体本身的长度与直径大小无关,只与导体材料的成份及两端的温度有关。

因此,用各种不同的导体或者半导体可做成各种用途的热电偶, 以满足不同温度对象测量的需要。

1.2热电偶三大定律均质导体定律由单一均质金属所形成之封闭回路,沿回路上每一点即使改变温度也不11 会有电流产生。

亦即,E = Oo由2种均质金属材料A与B所形成的热电偶回路中,热电势E与接点处温度t、t的相关函%1 2数关系,不受A与B 之中间温度t与t3 4之影响。

中间金属定律在由A与B所形成之热电偶回路两接合点以外的任意点插入均质的第h三金属C, C之两端接合点之温度七3若为相同的话,E不受c 插入之影响。

在由A 与B 所 形成之热电偶回路, 将A 与B 的接合点 打开并插入均质的 金属C 时,A 与C 接合点的温度与打 开前接合点的温度 相等的话,E 不受C 插入的影响。

之中间金属C,形成C点温度保持t 与t12的情况下,E +ACE = E oCB AB中间温度定律如右图所示, 对由A 与B 所形成 之热电偶插入第3由A 与C 、C 与B 之2组热电偶。

接合 AB如右图所本任意数的异种金属A、B、c・• • G 所形成的封闭回路,封闭回路之全体或者是全部的接合点保持在相等的温度时,此回路的E=0o如右图所示,A与B所形成之热电偶,两接合点之温度为tl与t2时之E门为E12,12与t3时之E 为E13的话,E12 + E23 = E13o此时,称t2为中间温度。

热电偶的四种原理

热电偶的四种原理

热电偶的四种原理电偶是常用的测量温度的仪器,它不仅具有精度高的特点,而且使用简单方便。

热电偶的原理主要依赖于物体表面上电荷量的变化,因此可以用来测量温度。

热电偶的原理有四种:热电势原理、电阻器原理、热电扩散原理和热电流原理。

下面将对这四种热电偶的原理分别作一个简单的介绍。

1、热电势原理:这种原理是指在物体表面上,温度和电荷量之间的关系,这种关系用一个名为热电势的参数来表示,如果温度上升,这个参数也会升高。

这种原理在热电偶的应用中也有一定的利用价值。

2、电阻器原理:指的是当一个物体温度改变时,其电阻值也会随之变化,当温度升高时,电阻值也会增加。

热电偶利用这种原理,来测量温度的变化。

3、热电扩散原理:指的是物体内部的温度在温度改变的过程中,会因为热扩散的影响而产生电荷的变化。

热电偶利用这种跃变所产生的电荷变化来测量温度。

4、热电流原理:这种原理是指电流的变化会引起电荷的变化,而热量的变化也会引起电荷的变化,同时电荷的变化又会引起电流的变化,这样就形成了一种电热耦合的现象。

热电偶利用这种电热耦合的现象,来测量温度的变化。

综上所述,热电偶的原理有四种:热电势原理、电阻器原理、热电扩散原理和热电流原理。

这些原理各有其特点,且使用起来也都非常方便,因此常常被广泛地用在热电偶的温度测量中。

但除了这四种原理,还有一些特殊的原理,比如测量低温的原理,也可以利用热电偶来实现。

热电偶的使用范围非常广泛,它不仅可以用来测量温度,而且可以用来测量一系列的参数,比如温度、湿度、电流、压力、流量等等。

它主要是利用了上述四种原理,从物体表面上收集信息,来测量温度和一系列其他参数。

热电偶由一个电阻元件、一个热敏元件和一个连接杆构成,因此具有简单、便携、准确可靠的特点。

热电偶在工业应用中也有广泛的应用,其中最常见的就是在烟囱、锅炉等工业设备中,用来测量烟气温度或排放温度,而且热电偶还可以用来测量火力发电机排放烟气温度、蒸汽动力机组运行温度等等。

热电偶的四种原理

热电偶的四种原理

热电偶的四种原理热电偶是一种用来测量温度的仪器,它由两个不同的金属接触片组成,一段金属放入环境中,另一段放入表盘。

当金属接触片受热时,根据四种原理可以产生电信号,可以通过测量电信号来确定温度:第一种原理:自发电阻原理这种原理是使用自发电阻原理,即基于物质可以自发电阻的原理来测量温度的方法。

热电偶的作用是利用金属接触片的电阻受温度的影响而发生变化,进而将该变化化为电信号。

当温度变化时,金属接触片的电阻也会随之变化。

这种变化的电阻可以测量出温度变化。

第二种原理:热电效应原理这种原理是基于热电效应原理,特别是Seebeck效应原理,即当两种不同的金属接触片置于不同温度下时,会引起电势差,从而产生一种温度依赖性的电信号,就是热电效应。

根据该原理,接触片之间的温度差异会改变电势差,进而产生温度依赖性的电信号,以此来测量温度。

第三种原理:电热原理这种原理是基于电热原理,即在电流和元件之间存在热损失,这种热损失是可以测量出来的,可以用来测量温度。

热电偶内部会有一根接触片与一根电源绝缘,仅允许电流通过一段接触片,接触片上引出的电热损失流入表盘,从而产生一种温度依赖性的电信号,便可以用来测量温度。

第四种原理:光驱动原理这种原理是基于光驱动原理,即利用光来激发金属接触片上的电子,产生温度依赖性的电信号,从而测量温度。

热电偶内部会有一根接触片固定在光驱动器上,当光驱动器激发接触片上的电子时,便产生了一种温度依赖性的电信号,以此来测量温度。

总之,热电偶是一种常见的温度测量仪器。

热电偶的原理其实很简单,它是利用金属接触片的电阻受温度辐射引起的变化而产生电信号来测量温度的方法,其中包括自发电阻原理、热电效应原理、电热原理和光驱动原理。

它们都是以各种方式将温度的变化化为温度依赖性的电信号,以此来测量温度。

简述热电偶的工作原理

简述热电偶的工作原理

简述热电偶的工作原理热电偶是一种常用的温度测量仪器,它利用热电效应来实现温度的测量。

热电偶由两种不同金属导线组成,当两种不同金属导线的接触处形成温差时,就会产生热电动势,从而产生电流。

这种电流与温差之间的关系可以用来测量温度。

热电偶的工作原理可以用热电效应和电热转换原理来解释。

首先,我们来看热电效应。

热电效应是指当两种不同金属导线的接触处形成温差时,就会产生热电动势。

这是因为不同金属导线的电子云结构不同,当温度发生变化时,导致电子云的运动状态发生改变,从而产生了电动势。

这种现象被称为塞贝克效应和泊松效应,它们是热电效应的基础。

其次,我们来看电热转换原理。

当热电偶的两端分别连接到测量仪器时,由于两种金属导线的接触处存在温差,就会产生热电动势,从而产生电流。

这个电流与温差之间存在一定的函数关系,可以通过测量电流的大小来确定温度的大小。

这就是热电偶实现温度测量的基本原理。

总的来说,热电偶的工作原理可以简单概括为利用热电效应和电热转换原理来实现温度的测量。

当热电偶的两端分别连接到测量仪器时,由于温差的存在,就会产生热电动势,从而产生电流。

测量仪器可以通过测量电流的大小来确定温度的大小。

这种原理简单而有效,因此热电偶在工业生产和科学研究中得到了广泛的应用。

总的来说,热电偶的工作原理可以简单概括为利用热电效应和电热转换原理来实现温度的测量。

当热电偶的两端分别连接到测量仪器时,由于温差的存在,就会产生热电动势,从而产生电流。

测量仪器可以通过测量电流的大小来确定温度的大小。

这种原理简单而有效,因此热电偶在工业生产和科学研究中得到了广泛的应用。

热电偶工作原理

热电偶工作原理
实验原理
背景资料
实验仪器
实验内容
数据处理
为了测定温差电动势,需在闭合回路中接入测量仪表,如图3所示,这相当于把第三种金属(如电位差计的电阻丝)串入回路。理论上可以证明,在A、B两种金属之间插入任何一种金属C,只要维持它和A、B的联接点在同一个温度,这个闭合电路中的温差电动势总是和由A、B两种金属组成的温差热电偶中的温差电动势一样。这一性质在实际应用中是很重要的,图3所示为常用的测温线路,即用铜丝C将温差电动势接送电位差计是常见的用法。
实验原理
背景资料
实验仪器
实验内容
数据处理
1.热电偶与温差电效应 若将A、B两根不同的金属或合金丝的端点互相连接(接点焊接或熔接)成为一闭合回路,并使两接点处于不同温度如图1所示,则由于温差电效应,回路中将产生电动势,称为温差电动势。这种闭合回路称为热电偶。
图1 接触电势差原理图
热电偶回路中产生的温差电动势是由佩尔捷电动势和汤姆逊电动势联合组成的
数据处理
因此,热电偶回路中温差电动势的大小除了和组成电偶的材料有关,还决定于两接触点的温度差,当制作电偶的材料确定后,温差电动势的大小就只决定于两个接触点的温度差,一般说,电动势和温差的关系非常复杂,若取二级近似,可表为如下形式
式中, 为热端温度; 是冷端温度;而 、 是电偶常数,它们的大小仅决定于组成电偶的材料。粗略测量时,可取一级近似
拓展计
在热电偶的分度表中或分度检定时,冷端温度都保持在0 ℃ ,在使用时,往往由于环境和现场条件等原因,冷端温度不能维持在0 ℃ ,使热电偶输出的电势值产生误差,因此需要对热电偶冷端温度进行处理。 能否提出对热电偶冷端温度进行处理的具体措施?
数据处理
背景资料
实验原理

热电偶工作原理及温度范围

热电偶工作原理及温度范围

热电偶工作原理及温度范围热电偶是一种常用的温度测量装置,其工作原理基于热电效应。

它由两种不同材料的导线组成,这两种导线的接触处形成了一个热电接头。

当热电接头的两端存在温度差时,就会产生一个电动势,这个电动势与温度差成正比。

通过测量这个电动势,我们可以间接地得到温度信息。

热电偶的工作原理基于两个重要的热电效应:塞贝克效应和泰贝克效应。

塞贝克效应是指当两个不同材料的接触点存在温度差时,会产生一个电动势。

而泰贝克效应是指当一个闭合回路中存在两个不同温度的接点时,会产生一个电动势。

热电偶通常由铂铑合金和铜铳合金两种材料组成。

铂铑合金具有良好的稳定性和高温性能,适用于高温测量。

铜铳合金则具有较低的成本和良好的导电性能,适用于低温测量。

这两种材料的导线被焊接在一起,形成一个热电接头。

热电偶的温度范围通常由其材料的特性决定。

铂铑合金热电偶可以测量的温度范围较宽,一般可达到-200℃至1800℃。

而铜铳合金热电偶的温度范围相对较窄,一般为-200℃至200℃。

根据不同的应用需求,我们可以选择适合的热电偶来进行温度测量。

热电偶的测量原理是通过测量热电接头产生的电动势来间接测量温度。

热电偶的工作过程可以分为三个步骤:温度差产生、电动势生成和电信号测量。

热电偶的两端存在温度差。

这个温度差可以是热电偶的一端与环境的温度差,也可以是热电偶的两端分别与不同物体的温度差。

接下来,温度差会导致热电接头产生一个电动势。

这个电动势的大小与温度差成正比。

热电偶的热敏感部分就是热电接头,它是根据材料的热电特性设计的,可以将温度变化转化为电信号。

热电偶的电动势会通过导线传输到测量仪器中进行测量。

测量仪器会将电动势转化为与温度成正比的数字或模拟信号。

通过这个信号,我们可以得到温度的数值。

总结一下,热电偶是一种基于热电效应的温度测量装置。

它由两种不同材料的导线组成,利用热电接头产生的电动势来间接测量温度。

热电偶的温度范围通常由其材料的特性决定,一般可达到-200℃至1800℃。

热电偶的工作原理

热电偶的工作原理

热电偶的工作原理热电偶是一种温度传感器,广泛应用于工业过程控制、实验室测试以及家用电器等领域。

热电偶的工作原理基于热电效应,通过测量两个接触处温度差产生的电压来确定温度。

热电效应是指不同金属或合金导体在温度变化时产生的电动势差。

这种电动势差是由于热动粒子带来的自由电子在金属导体内部以及导体之间的迁移。

根据热电效应的基本原理,热电偶一般由两种不同金属或合金导线组成,它们被连接在一起形成一个接点,被称为测量接点。

这两种导线分别称为热电偶电极。

在热电偶中,一个热电偶电极的一端被置于需要测量的环境中,这部分被称为测量端。

而另一个热电偶电极的一端与温度稳定的参考点连接,这部分被称为参考端。

通常情况下,热电偶的参考端是与环境保持相同温度的,以提供一个基准温度来测量环境中的温度变化。

热电偶的工作原理可以通过参考电极和测量电极之间的温度差来理解。

当测量端的温度高于参考端时,测量电极产生的电动势比参考电极产生的电动势大。

相反,当测量端的温度低于参考端时,测量电极产生的电动势比参考电极产生的电动势小。

这是由于温度差引起的热动粒子在金属导体中产生的电流差异。

因为热电偶的工作原理是基于温度差产生的电压差,所以它对于温度的测量是非常精确和可靠的。

此外,热电偶的响应速度也很快,可以快速稳定地测量温度变化。

而且,热电偶的结构简单,成本低廉,容易安装和维护。

尽管热电偶有很多优点,但也存在一些限制。

首先,热电偶的输出电压很小,一般在几微伏到几毫伏之间,因此需要使用放大器来增强信号。

此外,热电偶的测量范围受到限制,一般在-180°C到+2000°C之间。

最后,热电偶的精确度受到很多因素的影响,例如热电偶电极材料、电极连接方式以及环境条件等。

总的来说,热电偶是一种基于热电效应工作的温度传感器,通过测量两个接触处的温度差产生的电压来确定温度。

它具有精确度高、响应速度快、结构简单和成本低廉等优点,因此在工业和科学领域得到广泛应用。

热电偶工作原理与结构

热电偶工作原理与结构

热电偶工作原理与结构热电偶是一种基于热电效应原理的温度测量设备。

热电效应是指当两个不同金属接触形成闭合回路时,在两个接点之间会产生一定的温差,从而产生电势差。

热电偶通过测量这个电势差来确定温度。

热电偶的结构主要由两个不同材料的导线组成,这两个导线被接合在一起形成一个交点,被称为测量端点或热电偶的节。

通常情况下,两个导线的连接点通常被封装在一个金属保护管内,以保护导线免受外部环境的影响。

热电偶的工作原理是基于热电效应的。

当热电偶的测量端点暴露在不同温度的环境中时,两个导线之间将产生温差。

由于导线的材料不同,它们的电子能级结构不同,因此会产生不同的电子浓度。

这种不同的电子浓度会导致导电子流的差异,从而产生一个电势差。

根据热电效应原理,热电偶的电势差与温度之间存在一定的线性关系。

因此,通过测量热电偶的电势差,可以确定测量端点暴露的环境的温度。

热电偶的性能主要受到两个因素的影响:热电效应和材料选择。

热电效应是指导线材料产生的电势差与温度差之间的关系。

在不同的工作温度范围内,不同的热电偶材料具有不同的热电效应特性。

导线材料的选择通常是根据需要测量的温度范围来确定的。

常见的热电偶材料包括K型、N型、E型、T型等。

K型热电偶具有广泛的应用范围,适用于温度范围在-200°C至+1400°C之间的测量。

而N型热电偶适用于高温环境,温度范围可达到+1300°C至+1600°C。

E型热电偶适用于低温环境,温度范围可达到-200°C至+900°C。

T型热电偶适用于低温环境,温度范围可达到-200°C至+300°C。

除了热电偶材料的选择,热电偶的性能还与导线的直径、长度和连接方式等因素有关。

通常情况下,导线越粗,测量的温度范围越广。

导线的长度也会影响热电偶的响应速度,较短的导线响应速度更快。

总结起来,热电偶是一种基于热电效应原理的温度测量设备,利用两个不同材料的导线在不同温度环境中产生的电势差来确定温度。

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热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。

它的主要特点是测量精度高,性能稳定。

其中铂热是阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。

与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。

因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。

目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。

金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即
Rt=Rt0[1+α(t-t0)]
式中,Rt为温度t时的阻值;Rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。

半导体热敏电阻的阻值和温度关系为
Rt=AeB/t
式中Rt为温度为t时的阻值;A、B取决于半导体材料的结构的常数。

相比较而言,热敏电阻的温度系数更大,常温下的电阻值更高(通常在数千欧以上),但互换性较差,非线性严重,测温范围只有-50~300℃左右,大量用于家电和汽车用温度检测和控制。

金属热电阻一般适用于-200~500℃范围内的温度测量,其特点是测量准确、稳定性好、性能可靠,在程控制中的应用极其广泛。

热电阻材料
热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。

热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。

热电阻种类(1)精密型热电阻:工业常用热电阻感温元件(电阻体)的结构及特点。

从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。

为消除引线电阻的影响同般采用三线制或四线制。

(2)铠装热电阻:铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ2~φ8mm,最小可达φmm。

与普通型热电阻相比,它有下列优点:
①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;
②机械性能好、耐振,抗冲击;
③能弯曲,便于安装;
④使用寿命长。

(3)端面热电阻:端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。

它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。

(4)隔爆型热电阻:隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸。

隔爆型热电阻可用于Bla~B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。

工业上常用金属热电阻
从电阻随温度的变化来看,大部分金属导体都有这个性质,但并不是都能用作测温热电阻,作为热电阻的金属材料一般要求:尽可能大而且稳定的温度系数、电阻率要大(在同样灵敏度下减小传感器的尺寸)、在使用的温度范围内具有稳定的化学物理性能、材料的复制性好、电阻值随温度变化要有间值函数关系(最好呈线性关系)。

目前应用最广泛的热电阻材料是铂和铜:铂电阻精度高,适用于中性和氧化性介质,稳定性好,具有一定的非线性,温度越高电阻变化率越小;铜电阻在测温范围内电阻值和温度呈线性关系,温度线数大,适用于无腐蚀介质,超过150易被氧化。

中国最常用的有R0=10Ω、R0=100Ω和R0=1000Ω等几种,它们的分度号分别为Pt10、Pt100、Pt1000;铜电阻有R0=50Ω和R0=100Ω两种,它们的分度号为Cu50和Cu100。

其中Pt100和Cu50的应用最为广泛。

热电阻的信号连接方式热电阻是把温度变化转换为电阻值变化的一次元件,通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它一次仪表上。

工业用热电阻安装在生产现场,与控制室之间存在一定的距离,因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。

目前热电阻的引线主要有三种方式
○1二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合
○2三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的引线电阻。

○3四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。

可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。

热电阻采用三线制接法。

采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。

这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。

热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。

采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。

工业上一般都采用三线制接法。

热电偶产生的是毫伏信号,不存在这个问题。

热电阻测温系统的组成
(1)热电阻测温系统一般由热电阻、连接导线和显示仪表等组成。

必须注意以下两点:
①热电阻和显示仪表的分度号必须一致
②为了消除连接导线电阻变化的影响,必须采用三线制接法。

具体内容参见本篇第三章。

(2)铠装热电阻铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ2~φ8mm,最小可达φmm。

与普通型热电阻相比,它有下列优点:
①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;
②机械性能好、耐振,抗冲击;
③能弯曲,便于安装
④使用寿命长。

(3)端面热电阻端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。

它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。

(4)隔爆型热电阻隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影电阻体的断路修理必然要改变电阻丝的长短而影响电阻值,为此更换新的电阻体为好,若采用焊接修理,焊后要校验合格后才能使用。

热电偶和热电阻的区别
热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同.
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吻范围宽,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。

一般的补偿导线的材质大部分都采用铜镍合金。

其次我们介绍一下热电阻,热电阻虽然在工业中应用也比较广泛,但是由于他的测温范围使他的应用受到了一定的限制,热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化的特性。

其优点也很多,也可以远传电
信号,灵敏度高,稳定性强,互换性以及准确性都比较好,但是需要电源激励,不能够瞬时测量温度的变化。

工业用热电阻一般采用Pt100,Pt10,Cu50,Cu100,铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800摄氏度,铜热电阻为零下 40到140摄氏度。

热电阻和热电偶一样的区分类型,但是他却不需要补偿导线,而且比热点偶便宜。

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