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熱電偶探頭的原理與應(yīng)用知識

更新時間:2015-06-01   點擊次數(shù):3235次

1、熱電偶

利用不同金屬的熱效應(yīng),產(chǎn)生電勢差,其溫度范圍很寬,一般用來測量幾百度的溫度。

熱電偶是工業(yè)上zui常用的溫度檢測元件之一。其優(yōu)點是:

①測量精度高。因熱電偶直接與被測對象接觸,不受中間介質(zhì)的影響。

②測量范圍廣。常用的熱電偶從-50~+1600℃均可邊續(xù)測量,某些特殊熱電偶zui低可測到-269℃(如金鐵鎳鉻),zui高可達+2800℃(如鎢-錸)。

③構(gòu)造簡單,使用方便。熱電偶通常是由兩種不同的金屬絲組成,而且不受大小和開頭的限制,外有保護套管,用起來非常方便。

(1)熱電偶測溫基本原理

兩種不同材質(zhì)的導(dǎo)體,如在某點互相連接在一起,對這個連接點加熱,在它們不加熱的部位就會出現(xiàn)電位差。這個電位差的數(shù)值與不加熱部位測量點的溫度有關(guān),和這兩種導(dǎo)體的材質(zhì)有關(guān)。這種現(xiàn)象可以在很寬的溫度范圍內(nèi)出現(xiàn),如果測量這個電位差,再測出不加熱部位的環(huán)境溫度,就可以準確知道加熱點的溫度。由于它必須有兩種不同材質(zhì)的導(dǎo)體,所以稱之為“熱電偶"。不同材質(zhì)做出的熱電偶使用于不同的溫度范圍,它們的靈敏度也各不相同。熱電偶的靈敏度是指加熱點溫度變化1℃時,輸出電位差的變化量。對于大多數(shù)金屬材料支撐的熱電偶而言,這個數(shù)值大約在5~40mV/℃之間。

熱電偶傳感器有自己的優(yōu)點和缺陷,它靈敏度比較低,容易受到環(huán)境干擾信號的影響,也容易受到前置放大器溫度漂移的影響,因此不適合測量微小的溫度變化。由于熱電偶的靈敏度與材料的粗細無關(guān),用非常細的材料也能夠做成溫度傳感器。也由于制作熱電偶的金屬材料具有很好的延展性,這種細微的測溫元件有*的響應(yīng)速度,可以測量快速變化的過程。

(2)熱電偶的種類

常用熱電偶可分為標準熱電偶和非標準熱電偶兩大類。所調(diào)用標準熱電偶是指國家標準規(guī)定了其熱電勢與溫度的關(guān)系、允許誤差、并有統(tǒng)一的標準分度表的熱電偶,它有與其配套的顯示儀表可供選用。非標準化熱電偶在使用范圍或數(shù)量級上均不及標準化熱電偶,一般也沒有統(tǒng)一的分度表,主要用于某些特殊場合的測量。標準化熱電偶我國從1988年1月1日起,熱電偶和熱電阻全部按IEC標準生產(chǎn),并S、B、E、K、R、J、T七種標準化熱電偶為我國統(tǒng)一設(shè)計型熱電偶。各種熱電偶的測量范圍和優(yōu)缺點:

S型熱電偶:鉑銠10-鉑熱電偶,溫度范圍0~1600℃,舊分度號LB-3。優(yōu)點:耐熱性、安定性、再現(xiàn)性良好及較*的度;耐氧化、耐腐濁性良好;可以做為標準使用。缺點:熱電動勢值?。辉谶€元性氣體環(huán)境較脆弱(特別是氫、金屬蒸氣);補償導(dǎo)線誤差大;價格高昂。

R型熱電偶:鉑銠13-鉑熱電偶,溫度范圍0~1600℃。優(yōu)點:耐熱性、安定性、再現(xiàn)性良好及較*的度;耐氧化、耐腐濁性良好;可以做為標準使用。缺點:熱電動勢值?。辉谶€元性氣體環(huán)境較脆弱(特別是氫、金屬蒸氣);補償導(dǎo)線誤差大;價格高昂。

B型熱電偶:鉑銠30-鉑銠6熱電偶,溫度范圍600~1800℃,舊分度號LL-2,自由端在0~50℃內(nèi)可以不用補償導(dǎo)線。優(yōu)點:適用1000℃以上至1800℃;在常溫環(huán)境下熱電動勢非常小,不需補償導(dǎo)線;耐氧化、耐腐濁性良好;耐熱性與機械強度較R型優(yōu)良。缺點:在中低溫域之熱電動勢極小,600℃以下測定溫度不準確;熱電動勢值??;熱電動勢之直線性不佳;價格高昂。

K型熱電偶:鎳鉻-鎳硅熱電偶、鎳鉻-鎳鋁熱電偶,溫度范圍-200~1300℃。優(yōu)點:熱電動勢之直線性良好;1000℃以下耐氧化性良好;在金屬熱電偶中安定性屬良好。缺點:不適用于還元性氣體環(huán)境,特別是一氧化碳、二氧化硫、硫化氫等氣體;熱電動勢與貴金屬熱電偶相比較經(jīng)時變化較大;受短范圍排序之影響會產(chǎn)生誤差。

N型熱電偶:鎳鉻硅--鎳硅熱電偶,溫度范圍-270~1300℃。優(yōu)點:熱電動勢之直線性良好;1200℃以下耐氧化性良好;為K型之改良型,受GreenRot之影響較小,耐熱溫度較K型高。缺點:不適用于還元性氣體環(huán)境;熱電動勢與貴金屬熱電偶相比較經(jīng)時變化較大。

E型熱電偶:鎳鉻硅-康銅熱電偶,溫度范圍-270~1000℃。優(yōu)點:現(xiàn)有熱電偶中感度*者;與J熱電偶相比耐熱性良好;兩腳不具磁性;適于氧化性氣體環(huán)境;價格低廉。缺點:不適用于還元性氣體環(huán)境;稍具履歷現(xiàn)象。

J型熱電偶:鐵--康銅熱電偶,溫度范圍-210~1200℃。優(yōu)點:可使用于還元性氣體環(huán)境;熱電動勢較K熱電偶大20%;價格較便宜,適用于中溫區(qū)域。缺點:(+)腳易生銹;再現(xiàn)性不佳。

T型熱電偶:銅-康銅熱電偶,溫度范圍-270~400℃。優(yōu)點:熱電動勢之直線性良好;低溫之特性良好;再現(xiàn)性良好、高精度;可使用于還元性氣體環(huán)境。缺點:使用溫度限度低;(+)腳之銅易氧化;熱傳導(dǎo)誤差大。

(3)熱電偶的結(jié)構(gòu)形成

熱電偶的結(jié)構(gòu)形式為了保證熱電偶可靠、穩(wěn)定地工作,對它的結(jié)構(gòu)要求如下:

①組成熱電偶的兩個熱電極的焊接必須牢固;

②兩個熱電極彼此之間應(yīng)很好地絕緣,以防短路;

③補償導(dǎo)線與熱電偶自由端的連接要方便可靠;

④保護套管應(yīng)能保證熱電極與有害介質(zhì)充分隔離。

(4)熱電偶冷端的溫度補償

熱電偶自由端溫度為0℃,由熱電偶測溫原理知道,只有當熱電偶冷端溫度保持不變時,熱電動勢才是被測溫度的單位函數(shù)。在實際應(yīng)用時,由于熱電偶的冷端離熱端很近,冷瑞又暴露在空間,容易受到周圍環(huán)境溫度變化的影響,因而沖端溫度難以保持恒定。為此必須進行冷端溫度補償處理。

由于熱電偶的材料一般都比較貴重(特別是采用貴金屬時),而測溫點到儀表的距離都很遠,為了節(jié)省熱電偶材料,降低成本,通常采用補償導(dǎo)線把熱電偶的冷端(自由端)延伸到溫度比較穩(wěn)定的控制室內(nèi),連接到儀表端子上。必須指出,熱電偶補償導(dǎo)線的作用只起延伸熱電極,使熱電偶的冷端移動到控制室的儀表端子上,它本身并不能消除冷端溫度變化對測溫的影響,不起補償作用。因此,還需采用其他修正方法來補償冷端溫度t0≠0℃時對測溫的影響。

在使用熱電偶補償導(dǎo)線時必須注意型號相配,極性不能接錯,補償導(dǎo)線與熱電偶連接端的溫度不能超過100℃。

3、IC集成溫度傳感器

全數(shù)字化讀取,必須配合單片機使用,可以連接成網(wǎng)絡(luò)使用,三線即可讀取溫度,電源、地、數(shù)據(jù)。

4、三極管有時在要求不高時也可當溫度傳感器使用,但是它線性不是很好,由于其價格低,在多種場合還是被采納。


二、非接觸式溫度傳感器的敏感元件與被測對象互不接觸,又稱非接觸式測溫儀表。

這種儀表可用來測量運動物體、小目標和熱容量小或溫度變化迅速(瞬變)對象的表面溫度,也可用于測量溫度場的溫度分布。zui常用的非接觸式測溫儀表基于黑體輻射的基本定律,稱為輻射測溫儀表。輻射測溫法包括亮度法(見光學(xué)高溫計)、輻射法(見輻射高溫計)和比色法(見比色溫度計)。各類輻射測溫方法只能測出對應(yīng)的光度溫度、輻射溫度或比色溫度。只有對黑體(吸收全部輻射并不反射光的物體)所測溫度才是真實溫度。如欲測定物體的真實溫度,則必須進行材料表面發(fā)射率的修正。而材料表面發(fā)射率不僅取決于溫度和波長,而且還與表面狀態(tài)、涂膜和微觀組織等有關(guān),因此很難測量。在自動化生產(chǎn)中往往需要利用輻射測溫法來測量或控制某些物體的表面溫度,如冶金中的鋼帶軋制溫度、軋輥溫度、鍛件溫度和各種熔融金屬在冶煉爐或坩堝中的溫度。在這些具體情況下,物體表面發(fā)射率的測量是相當困難的。對于固體表面溫度自動測量和控制,可以采用附加的反射鏡使與被測表面一起組成黑體空腔。附加輻射的影響能提高被測表面的有效輻射和有效發(fā)射系數(shù)。利用有效發(fā)射系數(shù)通過儀表對實測溫度進行相應(yīng)的修正,zui終可得到被測表面的真實溫度。zui為典型的附加反射鏡是半球反射鏡。球中心附近被測表面的漫射輻射能受半球鏡反射回到表面而形成附加輻射,從而提高有效發(fā)射系數(shù)。至于氣體和液體介質(zhì)真實溫度的輻射測量,則可以用插入耐熱材料管至一定深度以形成黑體空腔的方法。通過計算求出與介質(zhì)達到熱平衡后的圓筒空腔的有效發(fā)射系數(shù)。在自動測量和控制中就可以用此值對所測腔底溫度(即介質(zhì)溫度)進行修正而得到介質(zhì)的真實溫度。

非接觸測溫優(yōu)點:測量上限不受感溫元件耐溫程度的限制,因而對zui高可測溫度原則上沒有限制。對于1800℃以上的高溫,主要采用非接觸測溫方法。隨著紅外技術(shù)的發(fā)展,輻射測溫逐漸由可見光向紅外線擴展,700℃以下直至常溫都已采用,且分辨率很高。