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(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。

必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。

因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。

在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃。

 

热电阻

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。

1、热电阻测温原理及材料

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。

2、热电阻的类型

1)普通型热电阻

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。

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。

关于温度变送器,您可以看看下面的介绍:

1、温度变送器的用途

温度变送器用于温度测量,本文将温度变送器定义为应用温度传感器进行温度检测,通过转换电路将温度传感器的信号转换为标准电流信号、标准电压信号的温度测量装置。

2、温度变送器的分类

从信号输出接口上分为4~20mA,0~10mA,0~20mA,0~5V,0~10V等,或数字/频率接口和其他接口;

从结构和安装形式上分为壁挂式,风道式,探棒式;

从温度传感器和转换电路的距离上分为一体式或分体式;

还有防爆等类型产品。

3、温度变送器的基本原理

应用温度传感器进行温度检测,其温度传感器通常为热电阻、热敏电阻、集成温度传感器、半导体温度传感器等,然后通过转换电路将温度传感器的信号转换为标准电流信号或标准电压信号。

4、温度变送器的主要技术参数

温度测量范围

温度测量准确度

温度测量信号输出形式

温度变送器的结构形式和安装形式

5、温度变送器的选用

根据测量范围选择

可以参考其使用的温度传感器类型,参见温度传感器选型;

根据精度要求选择

根据信号接口选择

可以选择4~20mA,0~10mA,0~20mA,0~5V,0~10V等,或数字/频率接口和其他接口;

根据结构形式和安装要求选择,如室内安装,选用壁挂型。

工作原理:

热电阻Pt100:

通过感应温度变化达到阻值的变化

温度变送器:

1.通过确认阻值的不同计算出当前的温度

2.再根据热电阻的量程变送输出对应的标准信号(4-20mA)值

即:

温度变化--热电阻--电阻变化--温度变送器--4~20mA信号

举个例子:

Pt100的量程为:

-199.9度-600.0度

温度变送器就把这个转化为标准信号后对应的4mA就是-199.9度20mA就是600.0度

通过确认变送器输出的电流大小就可以知道当前的温度值。

一、温度测量的基本概念

温度是表征物体冷热程度的物理量。

温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。

它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。

目前国际上用得较多的温标有华氏温标、摄氏温标、热力学温标和国际实用温标。

华氏温标(oF)规定:

在标准大气压下,冰的熔点为32度,水的沸点为212度,中间划分180等分,每第分为报氏1度,符号为oF。

摄氏温度(℃)规定:

在标准大气压下,冰的熔点为0度,水的沸点为100度,中间划分100等分,每第分为报氏1度,符号为℃。

热力学温标又称开尔文温标,或称绝对温标,它规定分子运动停止时的温度为绝对零度,记符号为K。

国际实用温标是一个国际协议性温标,它与热力学温标相接近,而且复现精度高,使用方便。

目前国际通用的温标是国际温标ITS-90。

国际温标(ITS-90)简介如下。

温度单位

热力学温度(符号为T)是基本功手物理量,它的单位为开尔文(符号为K),定义为水三相点的热力学温度的1/273.16。

由于以前的温标定义中,使用了与273.15K(冰点)的差值来表示温度,因此现在仍保留这各方法。

根据定义,摄氏度的大小等于开尔文,温差亦可以用摄氏度或开尔文来表示。

国际温标ITS-90同时定义国际开尔文温度(符号为T90)和国际摄氏温度(符号为t90)

国际温标ITS-90的通则

ITS-90由0.65K向上到普朗克辐射定律使用单色辐射实际可测量的最高温度。

ITS-90是这样制订的,即在全量程中,任何温度的T90值非常接近于温标采纳时T的最佳估计值,与直接测量热力学温度相比,T90的测量要方便得多,而且更为精密,并具有很高的复现性。

ITS-90的定义

第一温区为0.65K到5.00K之间,T90由3He和4He的蒸气压与温度的关系式来定义。

第二温区为3.0K到氖三相点(24.5661K)之间T90是用氦气体温度计来定义.

第三温区为平衡氢三相点(13.8033K)到银的凝固点(961.78℃)之间,T90是由铂电阻温度计来定义.它使用一组规定的定义固定点及利用规定的内插法来分度.

银凝固点(961.78℃)以上的温区,T90是按普朗克辐射定律来定义的,复现仪器为光学高温计.

二、温度测量仪表的分类

温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。

接触式测温仪表测温仪表比较简单、可靠,测量精度较高;

但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。

非接触式仪表测温是通过热辐射原理来测量温度的,测温元件不需与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;

但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。

三、热电偶和热电阻

在接触式温度测量仪表热电偶和热电阻是工业上最常用的温度检测元件。

(一)热电偶

1、热电偶特点是:

测量精度高。

测量范围广。

常用的热电偶从-50~+1600℃均可连续测量,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)。

构造简单,使用方便。

2、热电偶测量原理

热电偶是一种感温元件,它能将温度信号转换成热电势信号,通过电气测量仪表的配合,就能测量出被测的温度。

热电偶测温的基本原理是热电效应。

在由两种不同材料的导体A和B所组成的闭合回路中,当A和B的两个接点处于不同温度T和To时,在回路中就会产生热电势。

这就是所谓的塞贝克效应。

导体A和B称为热电极。

温度较高的一端(T〉叫工作端(通常焊接在一起);

温度较低的一端(To〉叫自由端(通常处于某个恒定的温度下〉。

根据热电势与温度函数关系。

可制成热电偶分度表。

分度表是在自由端温度To=00C的条件下得到的。

不同的热电偶具有不同的分度表。

在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。

因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电势后,即可知道被测介质的温度。

3、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。

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。

(2)热电偶的材料

从理论上讲,任何两种导体都可以配制成热电偶,但实际上并不是所有材料都能制作热电偶,故对热电极材料必须满足以下几点:

热电偶材料受温度作用后能产生较高的热电势,热电势和温度之间的关系最好呈线性或近似线性的单值函数关系;

能测量较高的温度,并在较宽的温度范国内应用,经长期使用后,物理、化学性能及热电特性保持稳定;

要求材料的电阻温度系数要小,电阻率高,导电性能好,热容量要小;

复现性要好,便于大批生产和互换,便于制定统一的分度表;

机械性能好,材质均匀;

资源丰富,价格便宜。

(3)为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对热电偶的结构要求如下:

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。

4、热电偶的分度号

标准化热电偶,按IEC国际标准生产。

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。

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。

5、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。

在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃。

冷端温度补偿器的型号应与热电偶的型号相符,并在规定温度范围内使用;

冷端温度补偿器与热电偶连接时极性不能接错;

根据补偿器的平衡点温度调整仪表起始点,使指针批示在平衡点温度;

具有自动补偿机构的显示仪表不安装补偿器;

补偿器必须定期检查和检定.

(二)热电阻

热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。

1.热电阻测温原理及材料

热电阻是利用金属导体或半导体有温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的,热电阻的受热部分(感温元件)是用细金属丝均匀地绕在绝缘材料作成的骨架上或通过激光溅射工艺在基片形成。

当被测介质有温度梯度时,则所测得的温度是感温元件所在范围内介质层的平均温度。

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,现在已开始采用甸、镍、锰和铑等材料制造热电阻。

2.热电阻的结构

(1)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。

体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;

机械性能好、耐振,抗冲击;

能弯曲,便于安装

使用寿命长。

(2)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。

(3)隔爆型热电阻隔爆型热电阻可用于区内具有爆炸危险场所的温度测量。

3.热电阻测温系统的组成

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。

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线电阻的变化会给温度测量带来影响,引起连接导线电阻的变化主要有:

导线长度的变化,导线接头处接触电阻的变化,重接线引起的电阻变化,还有环境温度的变化以及测量线路中寄生电势等。

热电阻的引出线方式有3种:

即2线制、3线制、4线制。

2线制热电阻配线简单,但要带进引线电阻的附加误差。

因此不适用制造A级精度的热电阻,且在使用时引线及导线都不宜过长。

3线制可以消除引线电阻的影响,测量精度高于2线制。

作为过程检测元件,其应用最广。

4线制不仅可以消除引线电阻的影响,而且在连接导线阻值相同时,还可以消除该电阻的影响。

在高精度测量时,要采用4线制。

(三)如何选择热电偶和热电阻

选择热电偶和热电阻,应从以下几方面考虑

根据测温范围选择:

500℃以上一般选择热电偶,500℃以下一般选择热电阻;

根据测量精度选择:

对精度要求较高选择热电阻,对精度要求不高选择热电偶;

根据测量范围选择:

热电偶所测量的一般指“点”温,热电阻所测量的一般指空间平均温度。

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