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發布時間:2020-12-17 15:09  






熱電偶選擇根據環境性和響應性選擇
熱電偶選擇
根據環境性和響應性選擇
為了使熱電偶引線在氧化和腐蝕環境下具有耐久性,通常將其與外界空氣隔絕。為了與外界空氣隔絕,會在金屬套管和一對熱電偶引線之間充填和封入粉末狀的無機絕緣物質,我們將這種加工而成的熱電偶稱為“鎧裝熱電偶”。
以下為鎧裝熱電偶的特點。
憑借這些特點,自十多年前投入到實際應用中以來,鎧裝熱電偶的使用變得越來越廣泛。
①較大的機械強度使其具有優良的彎曲性和耐沖擊性
②良好的耐腐蝕性和抗壓性
鎧裝熱電偶的測溫接點有3種類型。根據使用用途選擇的接點類型。
熱電偶測量時容易發生的故障實例
熱電偶測量故障排查
使用熱電偶測量溫度時,有時會無法獲得正確的測量值。下面匯總了熱電偶測量時容易發生的故障實例。
按照總體的熱電動勢為1.00mV 3.00mV 10.00mV=14.00mV,測量值為100℃。(以熱電動勢的各數值作為參考值)
1、熱電偶與補償導線的極性反接
如果弄錯熱電偶與補償導線的極性,則無法正確測量。
總體的熱電動勢變為-6.00mV,顯示儀表上顯示錯誤溫度。
2、銅導線代替補償導線使用等
有溫度梯度時,如果使用銅導線等替代補償導線,則無法正確測量。
總體的熱電動勢變為11.00mV,測量器上顯示錯誤溫度。
3、使用了不同種類的熱電偶和補償導線
如果使用與測量器不同種類的熱電偶與補償導線,則無法正確測量。
總體的熱電動勢變為7.50mV,測量器上顯示錯誤溫度。

熱電偶的基本原理及電路設計時需要注意的事項
熱電偶可以用于的溫度測量,但對設計工程師來說卻很棘手。不過,如果你理解熱電偶的工作原理的話,就可以通過堅實的電路設計和校準來優化測量精度。本文介紹了熱電偶的基本原理及電路設計時需要注意的事項。
自20世紀初期以來,熱電偶就被廣泛應用于關鍵的溫度測量,特別是極高溫領域。對于許多工業和過程關鍵應用,T/C和RTD(電阻溫度檢測器)已經成為溫度測量的“黃金標準”。

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,通過電氣儀表(二次儀表)轉換成被測介質的溫度。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。