热风机的热电偶测温的基本原理一天就坏跟什么有关,跟测温的地方有关系吗

热电偶测温的基本原理测温时的熱电势与热电极粗细有关吗?
职业技能鉴定指导书,热工仪表检修250页有一道判断题,说热电偶测温的基本原理测温时热电势与热电极粗细有关,答案是对的,
电偶测温时热电势与热电极粗细无关,电极的粗细和灵敏度有关
测温专家--佛山神港自动化有限公司回答:
热电偶测温的基本原理测溫时热电势与热电极粗细没有任何关系!
1粗细影响阻值,若是那个热电偶测温的基本原理做好后再加工就会有问题了,阻值变电势差改变。
2若你说的是都为新做的热电偶测温的基本原理,电偶丝的粗细与测温电势又没关系那就没有了,电偶要的是电势差管你做哆大的,当然要考虑成本等的啊

  热电温度记录仪常以热电偶測温的基本原理作为测温元件它广泛用来测量 -200 ℃ ~1300 ℃范围内的温度,特殊情况下可测至 2800 ℃的高温或 4K 的低温。它具有结构简单价格便宜,准确度高测温范围广等特点。由于热电偶测温的基本原理将温度转化成电量进行检测使温度的测量、控制、以及对温度信号的放大變换都很方便,适用于远距离测量和自动控制在接触式测温法中,热电温度计的应用最普遍

1.定义: 由两种导体组合而成,将温度转化为热電动势的传感器叫做热电偶测温的基本原理。

2. 测温原理 : 热电偶测温的基本原理的测温原理基于热电效应

将两种不同材料的导体 A 和 B 串接成┅个闭合回路,当两个接点 1 和 2 的温 度不同时如果 T > T 0 (如上图 12-1热电效应), 在回路中就会产生热电动势 在回路中产生一定大小的电流,此种现象称为 热电效应

热电动势记为 EAB ,导体 A 、 B 称为热电极接点 1 通常是焊接在一起的, 测量时将它置于测温场所感受被测温度故称为測量端(或工作端,热 端)

接点 2 要求温度恒定,称为参考端(或冷端)

  导体 A 和 B 组成的热电偶测温的基本原理闭合电路在两个接点處分别由eAB (T) 与 eAB (T0 )两个接触电势 ,又因为 T > T0 在导体 A 和 B 中还各有一 个温差电势。所以闭合回 路总热电动势 EAB (T,T0 ) 应为接触电动势和温差电勢的代数和即:

4.闭合回路总热电动势

  对于已选定的热电偶测温的基本原理,当参考温度恒定时总热电动势就变成测量端温度 T 的单徝函数,即 EAB ( T , T 0 )= f ( T ) 这就是热电偶测温的基本原理测量温度的基本原理。

  在实际测温时必须在热电偶测温的基本原理闭合回路Φ引入连接导线和仪表。

三、有关热电偶测温的基本原理测温的基本原则

  由一种均质导体组成的闭合回路不论导体的横截面积,长喥以及温度分布如何均不产生热电动势

  如果热电偶测温的基本原理的两根热电极由两种均质导体组成,那么热电偶测温的基本原悝的热电动势仅与两接点的温度有关,与热电偶测温的基本原理的温度分布无关;

  如果热电极为非均质电极并处于具有温度梯度的溫场时,将产生附加电势如果仅从热电偶测温的基本原理的热电动势大小来判断温度的高低就会引起误差。

  1.中间导体定则:

  在热電偶测温的基本原理回路中接入第三种材料的导体只要两端的温度相等,该导体接入就不会影响热电偶测温的基本原理回路的总热电动勢根据这一定则,可以将热电偶测温的基本原理的一个接点断开接入 第三种导体 也可以将热电偶测温的基本原理的一种导体断开接入苐三种导体,只要每一种导体的两端温度相同均不影响回路的总热电动势。

在实际测温电路中必须有连接导线和显示仪器,若把连接導线和显示仪器看成第三种导体 只要他们的两端温度相同,则不影响总热电动势

 两种导体 A, B 分别与参考电极 C( 或称标准电极 ) 组成热電偶测温的基本原理,如果他们所产生的热电 动势为已知 A 和 B 两极配对后的热电动势可用下式求得.由此可见,只要知道两种导体分别与參考电极组成热电偶测温的基本原理时的热电动势就可以依据参考电极定则计算出两导体组成热电偶测温的基本原理时的热电动势。从洏简化了热电偶测温的基本原理的选配工作由于铂的物理化学性质稳定,熔点高易提纯,所以人们多采用高纯铂作为参考电极

  適于制作热电偶测温的基本原理的材料有300多种,其中广泛应用的有40~50种 国际电工委员会向世界各国推荐 8 种热电偶测温的基本原理作为标准囮热电偶测温的基本原理.

  我国标准化热电偶测温的基本原理也有 8 种。分别是:铂铑 10- 铂(分度号为 S)、 铂铑 13- 铂 (R) 、铂铑 30- 铂铑 6(B) 、镍鉻 - 镍硅 (K) 、镍铬-康铜 (E)、铁-康铜(J)、铜-康铜(T)和镍铬硅-镍硅(N)下面简要介绍其中几种:

1、铂铑 10- 铂热电偶测温的基本原理  组成:由φ0.5mm 的纯铂丝和直径相同的铂铑丝制成,分度号为 S 铂铑丝为正 极 , 纯铂丝为负极。

2. 特点:热电性能好抗氧化性强,宜在氧化性、惰性氣氛中连续使用 长期适用 的温度为 1400℃ ,超过此温度时即使在空气中纯铂丝也将再结晶而使晶 粒增大。短期使用温度为 1600℃ 在所有的热電偶测温的基本原理中,它的准确度等级最 高 ,通常用作标准或测量高温的热电偶测温的基本原理其使用温度范围广( 0~1600℃ ), 均质性及互換性好其缺点是价格昂贵 , 热电势较小,需配灵敏度高的显示仪表.

2、 镍铬 - 镍硅 ( 镍铝 ) 热电偶测温的基本原理

1.组成:镍铬为正极镍硅為负极,分度号为K

2.特点: 使用温度范围宽(50~1300℃),高温下性能较稳定 热电动势和温度的关系近似线性,价格便宜因此是 目前用量最夶的一种热电偶测温的基本原理。它适用于在氧化性和惰性气氛中连续使用短期使用温 度为1200℃,长期使用温度为1000℃

3、镍铬 — 康铜热电偶測温的基本原理

1. 组成:镍铬为正极康铜为负极,分度号为 E

2. 特点:它的最大特点是在常用热电偶测温的基本原理中 热电动势最大 即灵 敏喥最高, 适宜在250~870℃范围内的氧化性或惰性 气氛中使用 ,尤其适宜在0℃以下使用在湿度大的情 况下,较其他热电偶测温的基本原理耐腐蚀。

4、銅 - 康铜热电偶测温的基本原理

1. 组成:纯铜为正极康铜为负极,分度号为 T

2. 特点:在金属热电偶测温的基本原理中准确度最高,热电丝均勻性好使用温度范围 为 -200 ~ 350 ℃。

  此外还有非标准化热电偶测温的基本原理,有钨铼系列(属难融金属)铂铑系列,铱铑系列铂鉬系列及非金属热电偶测温的基本原理等等.

铂容易提纯其物理、化学性能茬高温和氧化性介质中很稳定。铂电偶的输出-输入特性接近线性且测量精度高,所以被用作为工业测温元件和作为温度标准铂电偶在 0-100℃ 时的最大非线性偏差小于 0.5℃,比起其它合金材料在温度变化量好上很多

铂的电阻值与温度之间属“非线性关系”,即

Rt —铂电偶的电阻徝Ω

A—一阶温度系数, ;

B—二阶温度系数 ;

C—三阶温度系数,

在实际测温电路中,测量的是铂电偶的“热电势”当热电偶测温嘚基本原理的正负极材料都确定以后,热电势的大小只与热电偶测温的基本原理的两端温度有关如果一端温度恒定(通常称为参比端),则热电势就只与加热端温度有关为了方便使用,常用的热电 偶的热端温度所对应热电势的大小已经被制成标准表称为热电偶测温的基本原理的“分度表”,参比端温度均 为 0°C

热电偶测温的基本原理温度-电动势对照表(以 K-type 为例)。

那可能是什么原因造成温度变化大呢这得回到热电偶测温的基本原理的测温原理来说,热电偶测温的基本原理的测温原理是基于“热电效应”又称为“塞贝克效应”,闭匼回路中产生的热电势由两种电势组成:“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,不同的導体具有不同的电子密度所以产生的电势也不相同。而接触电势是指两种不同导体相接触因为它们的电子密度不同所以产生一定的电孓扩散,当它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,以及它们接触点的温度

热电偶测温嘚基本原理的电信号需要一种特殊导线来传递,这种导线我们称之为“补偿导线”不同热电偶测温的基本原理需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶测温的基本原理连接使热电偶测温的基本原理的叁比端远离电源,从而使叁比端温度稳定如果不使用补偿导线洏使用铜导线,那么即使存在温度梯度的部分也不会产生热电动势由此导致温度的测量结果产生误差。其它像玷污、氧化还原、脆化及受外力作用也可能是热电偶测温的基本原理不稳定的主要来源。

各种热电偶测温的基本原理之热电动势曲线图

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