热电偶工作原理
热电偶是一种感温元件 , 它把温度信号转换成热电动势信号 , 通过电气仪表转换成被测介质的温度。热电偶测温的基本原理是两种不同成份的均质导体组成闭合回路 , 当两端存在温度梯度时 , 回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在 Seebeck 电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端, 温度较低的一端为
热电偶有 K 型(镍铬 - 镍硅) WRN 系列, N 型(镍铬硅 - 镍硅镁) WRM 系列, E 型(镍铬 - 铜镍) WRE 系列, J 型(铁 - 铜镍) WRF 系列, T 型(铜 - 铜镍) WRC 系列, S 型(铂铑 10- 铂) WRP 系列, R 型(铂铑 13- 铂) WRQ 系列, B 型(铂铑 30- 铂铑 6 ) WRR 系列等。
热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一,热电偶工作原理是基于赛贝克(seeback)效应,即两种不同成分的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。下面为大家详细的介绍热电偶工作原理。
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根据汤姆森的说法,当两种不同的金属连接在一起形成两个结点时,由于沿热电偶导体整个长度的温度梯度,电路内会存在电压或电势。
什么是热电偶
根据珀尔帖的说法,当两种不同的金属连接在一起形成两个结时,电路内就会产生电动势(EMF)。产生该电动势的原因是由于电路中两个结点的温度不同。
这些T型非常稳定。它们由铜材料制成,适用于超低温冰箱、低温等极低温应用。其温度范围在-454°F至1600°F之间,精度等级为+/-1.7°C或+/-0.5%。参考下图:
根据塞贝克的说法,当两种不同的金属连接在一起形成两个结时,两个结处都会产生电动势。对于不同的金属材料组合,该力的大小会有所不同。
同样,如果两端温度不同,就会产生电动势,整个电路也会有电流流动。该电动势或电流的值还取决于热电偶金属材料以及两端的温度。通过测量该电流或电动势的值,用户可以轻松找出该特*置的温度。
这些K型热电偶成本较低、更准确、更可靠,是最常见的热电偶类型。它具有较宽的温度范围,例如-454至2,300F,电线延伸范围为32至392F。请参阅下图。
怎么判断热电偶还是热电阻
它们由两种不同的金属制成;因此,在腐蚀情况下,某些东西可能会很危险。因此,在存在轻微腐蚀的情况下,热电偶会产生误读;因此,适当的保养和维护对于热电偶的准确工作至关重要。
这些在钢铁行业中用于测量屏幕温度,例如B、S、R和K,它们在化学加工行业中广泛使用,并且用于测量锅炉温度。
为了了解该装置的工作原理,有必要首先了解塞贝克、珀尔帖和汤姆逊提出的三种效应。热电偶的整个工作原理基于这三种效应。
大多数情况下,汤姆逊效应产生的电动势很小,在金属材料选择时可以忽略不计。但珀耳帖效应在其工作原理中发挥着重要作用。
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