熱電偶傳感器的種類和特點(diǎn)/熱電偶傳感器是一種自發(fā)電式傳感器,測量時(shí)不需要外加電源,直接將被測量轉(zhuǎn)換成電勢輸出。使用十分方便,常被用作測量爐子、管道內(nèi)的氣體或液體的溫度及固體的表面溫度。它的測溫范圍很廣:-270℃~2500℃。
它具有結(jié)構(gòu)簡單、制造方便、測量范圍廣、精度高、慣性小和輸出信號便于遠(yuǎn)傳等許多優(yōu)點(diǎn)。
§3-1-1 熱電偶的外形結(jié)構(gòu)、種類和特性
一、 常用熱電偶的外形:
接線盒
引出線套管
不銹鋼保護(hù)套管
固定螺紋
熱電偶工作端
圖3-1 各種普通裝配型熱電偶
圖3-2 各種鎧裝型熱電偶
圖3-3 各種防爆型熱電偶
二、熱電偶的結(jié)構(gòu):(見圖3-4所示)
圖3-4 熱電偶的結(jié)構(gòu)
三、熱電偶的分類:
1.熱電偶的結(jié)構(gòu)分類:
(1)普通裝配式熱電偶:
一般由熱電極、絕緣套管、保護(hù)套管和接線盒等幾部分組成。
(2)鎧裝式熱電偶(纜式熱電偶):
此種熱電偶是將熱電極、絕緣材料連同保護(hù)管一起拉制成型,經(jīng)焊接密封和裝配等工藝制成的堅(jiān)實(shí)的組合體。
2.熱電偶的種類:
(1)標(biāo)準(zhǔn)型熱電偶:它具有互換性好、統(tǒng)一的分度表、配套的顯示儀表。
國際電工委員會在1975年推薦了七種標(biāo)準(zhǔn)型熱電偶,表3-1是它們的基本特性。我國生產(chǎn)其中的前六種。
表3-1 常用熱電偶及其基本特性
熱電偶名稱
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分度號
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測溫范圍
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特點(diǎn)
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應(yīng)用
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鉑銠30-鉑銠6
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B
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0~1700℃
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測溫上限高,性能穩(wěn)定。
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冶金等高溫領(lǐng)域,在(1200℃~1600℃)可用作標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)使用。
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鉑銠10-鉑
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S
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0~1600℃
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性能穩(wěn)定,抗氧化,準(zhǔn)確度高,輸出熱電勢小
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適于氧化性、惰性氣體中工作,在(419.58℃~1084.88℃)用作標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)使用。
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鎳鉻-鎳硅
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K
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-200~1200℃
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測溫范圍寬,熱電勢大且近似為線性,價(jià)格便宜,
穩(wěn)定性較差,負(fù)極有導(dǎo)磁性
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應(yīng)用*廣
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鎳鉻-康銅
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E
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-200~900℃
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熱電勢*大
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適于氧化性、惰性氣體中工作
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鐵-康銅
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J
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-200~750℃
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價(jià)格便宜,熱電勢較大,極易氧化
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銅-康銅
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T
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-200~400℃
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精度高,在0~-200℃范圍內(nèi),可制成標(biāo)準(zhǔn)熱電偶
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一般用于實(shí)驗(yàn)室和科研中進(jìn)行低溫測量
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鉑銠30-鉑
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R
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同2
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(2)非標(biāo)準(zhǔn)型熱電偶:
鉑銠系——性能穩(wěn)定、適用于各種高溫測量
銥銠系——熱電動(dòng)勢與溫度線性關(guān)系好,長期使用溫度2000℃以下
鎢錸系——可以使用到2800℃
§3-1-2 熱電偶工作原理
一、 熱電效應(yīng)(又稱溫差電效應(yīng)):
將 兩種不同成分的導(dǎo)體組成一個(gè)閉合回路,當(dāng)閉合回路的兩個(gè)接點(diǎn)分別置于不同的溫度場 圖3-5 熱電偶回路
中,回路中產(chǎn)生一個(gè)方向和大小與導(dǎo)體的材料及兩接點(diǎn)的溫度有關(guān)的電動(dòng)勢,這種效應(yīng)稱為“熱電效應(yīng)”。
二、幾個(gè)概念:
1.熱電偶:導(dǎo)體A、B組成的回路。
2.熱電極:兩種導(dǎo)體A、B。
3.熱電勢:閉合回路中的電勢。
4.測量端(工作端、熱端):置于被測溫度(t)中。
5.參考端(自由端、冷端):置于恒定溫度(t0)中。
三、熱電勢的組成:
由兩種導(dǎo)體的接觸電動(dòng)勢和單一導(dǎo)體的溫差電動(dòng)勢兩部分組成。
1.接觸電動(dòng)勢:是兩種不同材料的導(dǎo)體A、B接觸時(shí),由于導(dǎo)體的自由電子密度不同,電子在兩個(gè)方向上擴(kuò)散的速率不一樣所造成的電位差。
2.溫差電動(dòng)勢:導(dǎo)體A、B,其兩端分別置于不同的溫度t、t0時(shí),在導(dǎo)體內(nèi)部,有較大動(dòng)能的熱端自由電子
向冷端移動(dòng),從而在熱端和冷端間產(chǎn)生的電位差。
向冷端移動(dòng),從而在熱端和冷端間產(chǎn)生的電位差。
§3-1-3 熱電偶的基本定律
一、 均質(zhì)導(dǎo)體定律:
如果熱電偶回路中的兩個(gè)熱電極材料相同,無論兩接點(diǎn)的溫度如何,熱電偶回路內(nèi)的總熱電動(dòng)勢均為零。
應(yīng)用:由于兩相同的熱電極材料間無自由電子的擴(kuò)散運(yùn)動(dòng),總電動(dòng)勢為零。因此,可用于檢查熱電極成分是否相同。
二、中間導(dǎo)體定律:
在熱電偶A、B回路中接入第三種導(dǎo)體C,只要第三種導(dǎo)體的兩接點(diǎn)溫度相同,則回路中總的電動(dòng)勢不變。
(3-1)
應(yīng)用:在回路中接入各種儀表,不影響回路的電動(dòng)勢。
三、標(biāo)準(zhǔn)電極定律:
如果兩種導(dǎo)體A、B分別與第三種導(dǎo)體C組成的熱電偶的熱電動(dòng)勢已知,則由這兩種導(dǎo)體組成的熱電偶的熱電動(dòng)勢也就已知。
(3-2)
應(yīng)用:測得各種金屬與純鉑組成的熱電動(dòng)勢,則各種金屬相互組成的熱電偶的熱電動(dòng)勢也可知了。
四、中間溫度定律:
熱電偶在兩接點(diǎn)溫度t、t0時(shí)的熱電
動(dòng)勢等于該熱電偶在接點(diǎn)溫度為t、tn和t、0時(shí)的相應(yīng)熱電動(dòng)勢
的代數(shù)和。
動(dòng)勢等于該熱電偶在接點(diǎn)溫度為t、tn和t、0時(shí)的相應(yīng)熱電動(dòng)勢
的代數(shù)和。
(3-3)
應(yīng)用:為補(bǔ)償導(dǎo)線的使用提供了理論依據(jù)。
§3-1-4熱電偶冷端溫度補(bǔ)償
一、為什么要對熱電偶進(jìn)行冷端溫度補(bǔ)償?
用熱電偶的分度表查毫伏數(shù)-溫度時(shí),必須滿足t0=0°C的條件。在實(shí)際測溫中,冷端溫度常隨環(huán)境溫度而變化,這樣t0不但不是0°C,而且也不恒定,因此將產(chǎn)生誤差。為此必須采用一些措施進(jìn)行補(bǔ)償或者修正。
二、熱電偶冷端補(bǔ)償方法:
1.0℃恒溫法:
將熱電偶冷端置于0℃恒溫容器中,從而保證冷端溫度恒為0℃。這種方法精度較高,適用于實(shí)驗(yàn)室或精密測量中。
2.補(bǔ)償導(dǎo)線法:
熱電偶一般做得較短,約為350~2000mm。當(dāng)測溫儀表與測量點(diǎn)距離較遠(yuǎn)時(shí),為節(jié)省熱電偶的材料,通常使用補(bǔ)償導(dǎo)線。
補(bǔ)償導(dǎo)線:由兩種不同性質(zhì)的廉價(jià)金屬材料制成,在0~150℃范圍內(nèi)與配接的熱電偶具有一致的熱電特性,起著延長熱電偶冷端的作用。
1.計(jì)算修正法:
假設(shè)熱電偶冷端溫度為恒溫t0,被測溫度為t,由于冷端溫度t0不是0℃,需要對熱電偶回路的測量電勢值EAB(t,t0)加以修正。當(dāng)工作端溫度為t時(shí),由分度表可查得EAB(t,0)與EAB(t0,0)。
根據(jù)中間溫度定律:EAB(t,0) =EAB(t,t0)+EAB(t0,0)
當(dāng)熱電偶輸出熱電勢E(t,t0)時(shí),利用冷端溫度對應(yīng)熱電勢E(t0,0)修正后,就可以根據(jù)分度表得到被測溫度t了。
例題:用鎳鉻-鎳硅熱電偶測量加熱爐溫度。已知冷端溫度t0=30℃,測得熱電勢EAB(t,t0)為33.29mV,求加熱爐的溫度?
解:先由鎳鉻-鎳硅熱電偶分度表查得EAB(30,0)1.203mV。根據(jù)中間溫度定律可得:EAB(t,0)=EAB(t,t0)+EAB(t0,0)=33.29+1.203=34.493mV
再查鎳鉻-鎳硅熱電偶分度表得t=829.8℃。
4.電橋補(bǔ)償法:
電橋補(bǔ)償法可以在冷端溫度無法恒定時(shí)對熱電偶進(jìn)行冷端補(bǔ)償。
補(bǔ)償電橋(冷端補(bǔ)償器)的作用:在冷端溫度變化時(shí),提供一個(gè)與熱電偶冷端變化引起的熱電勢變化大小相等,但極性相反補(bǔ)償電??,使得測量電路輸出熱電勢不隨冷端溫度變化。
5.儀表機(jī)械零點(diǎn)調(diào)整法:
顯示儀表的機(jī)械零位預(yù)先調(diào)整到已知的冷端溫度值上。如補(bǔ)償器是按t0=20℃時(shí)電橋平衡設(shè)計(jì)的,則儀表機(jī)械零位應(yīng)調(diào)整到20℃處。
§3-1-5 熱電偶的測溫電路
一、測量一點(diǎn)溫度的幾種電路:
圖3-6 熱電偶測溫電路
(a)普通測溫線路;(b)帶有補(bǔ)償器的測溫線路;
二、測量兩點(diǎn)間的溫差:
兩個(gè)相同型號熱電偶并配有相同的補(bǔ)償導(dǎo)線,如圖3-7連接,它們的電勢差就反映了熱電偶熱端的溫差。