誰知道熱電偶測溫計的工作原理,熱電偶的工作原理?

2021-08-10 21:10:36 字數 5400 閱讀 5943

1樓:匿名使用者

熱電偶高溫計是一種接觸式的測溫儀表。使用時熱電偶測溫部分直接與被測物體接觸,進行測溫。

熱電偶高溫計包括熱電偶,顯示儀表與補償導線等。

熱電偶測溫原理是當兩種不同的金屬,如鉑及鉑銠合金、鎳及鉻、鎳、鋁等金屬組成通路時,由於兩接觸點溫度不同,迴路內便產生溫差電勢,通過顯示儀表(如毫伏計、電位差計等)把溫度顯示出來。

注意:製成電熱偶的兩電極材料不同,測溫範圍也不同,鉑銠-鉑熱電偶可做高溫測量(1300°c以上),而鎳鉻-鎳鋁熱電偶,一般作為低溫測量,如900°c以下的溫度測量計。

2樓:神州明達紅外測溫系統

熱電偶測溫是一種工業上廣泛應用的測溫儀器。利用溫差電現象製成。兩種不同的金屬絲焊接在一起形成工作端,另兩端與測量儀表連線,形成電路。

把工作端放在被測溫度處,工作端與自由端溫度不同時,就會出現電動勢,因而有電流通過迴路。通過電學量的測量,利用已知處的溫度,就可以測定另一處的溫度。它適用於溫差較大的兩種物質之間,多用於高溫和低濁測量。

有的溫差電偶能測量高達3000℃的高溫,有的能測接近絕對零度的低溫。

3樓:匿名使用者

樓主你好:

熱電偶高溫計是一種接觸式的測溫儀表。使用時熱電偶測溫部分直接與被測物體接觸,進行測溫。

熱電偶高溫計包括熱電偶,顯示儀表與補償導線等。

熱電偶測溫原理是當兩種不同的金屬,如鉑及鉑銠合金、鎳及鉻、鎳、鋁等金屬組成通路時,由於兩接觸點溫度不同,迴路內便產生溫差電勢,通過顯示儀表(如毫伏計、電位差計等)把溫度顯示出來。

注意:製成電熱偶的兩電極材料不同,測溫範圍也不同,鉑銠-鉑熱電偶可做高溫測量(1300°c以上),而鎳鉻-鎳鋁熱電偶,一般作為低溫測量,如900°c以下的溫度測量計。

4樓:倚柳題箋

熱電偶的工作原理

熱電偶是熱電偶溫度計的檢測元件即感測器。熱電偶測溫是工作在熱電效應的基礎之上的。 將兩種不同材質的導體或半導體構成的閉合迴路,該閉合迴路稱為熱電偶。

構成熱電偶的兩種不同材料稱為熱電極。熱電極有兩個連線點:其中一個連線點在工作時插入被測溫度場,感受被測溫度訊號,稱該點為測量端、工作端或熱端;另一個連線點在工作時一般處於周圍環境中,稱為參比端、自由端、固定端或冷端。

由熱電效應原理可知,對於a、b兩種材質組成的熱電偶,兩端溫度分別為t、t0 時產生的熱電勢大小eab(t,t0)可用下式表示,即 eab(t,t0)= eab (t)-eab (t0)

式中eab(t,t0)——a、b兩種材質組成的熱電偶,兩端溫度分別為t、t0時產生的熱電勢;

eab (t) ——熱電偶測量端的熱電勢;

eab (t0) ——參比端的熱電勢;

t,t0——測量端、參比端溫度。

當熱電偶材料已知且均勻時,固定參比端溫度t0 ,熱電勢eab(t,t0)將只與測量端溫度t有關,這就建立了熱電勢與被測溫度間一一對應的函式關係。因此通過測量熱電勢就可以知道被測溫度的大小,這就是熱電偶測溫的依據。

熱電偶的熱電勢與溫度間的數學關係稱為熱電偶的熱電特性。熱電偶的熱電特性由熱電極材料的化學成分和物理效能決定,到目前為止,熱電偶的熱電特性都是通過實驗測得的,不能由理論計算得到。熱電勢的大小隻與組成熱電偶的材料和熱電偶兩端溫度有關,與熱電偶的形狀、尺寸、長短及粗細無關。

5樓:

以下是熱電偶的測溫原理,看不懂可以hai我!

熱電偶的工作原理

熱電偶是熱電偶溫度計的檢測元件即感測器。熱電偶測溫是工作在熱電效應的基礎之上的。 將兩種不同材質的導體或半導體構成的閉合迴路,該閉合迴路稱為熱電偶。

構成熱電偶的兩種不同材料稱為熱電極。熱電極有兩個連線點:其中一個連線點在工作時插入被測溫度場,感受被測溫度訊號,稱該點為測量端、工作端或熱端;另一個連線點在工作時一般處於周圍環境中,稱為參比端、自由端、固定端或冷端。

由熱電效應原理可知,對於a、b兩種材質組成的熱電偶,兩端溫度分別為t、t0 時產生的熱電勢大小eab(t,t0)可用下式表示,即 eab(t,t0)= eab (t)-eab (t0)

式中eab(t,t0)——a、b兩種材質組成的熱電偶,兩端溫度分別為t、t0時產生的熱電勢;

eab (t) ——熱電偶測量端的熱電勢;

eab (t0) ——參比端的熱電勢;

t,t0——測量端、參比端溫度。

當熱電偶材料已知且均勻時,固定參比端溫度t0 ,熱電勢eab(t,t0)將只與測量端溫度t有關,這就建立了熱電勢與被測溫度間一一對應的函式關係。因此通過測量熱電勢就可以知道被測溫度的大小,這就是熱電偶測溫的依據。

熱電偶的熱電勢與溫度間的數學關係稱為熱電偶的熱電特性。熱電偶的熱電特性由熱電極材料的化學成分和物理效能決定,到目前為止,熱電偶的熱電特性都是通過實驗測得的,不能由理論計算得到。熱電勢的大小隻與組成熱電偶的材料和熱電偶兩端溫度有關,與熱電偶的形狀、尺寸、長短及粗細無關。

6樓:匿名使用者

通過溫度對於金屬的電壓的影響,在金屬鍵中,金屬離子是可以自由運動的,當熱電偶一端焊接處的溫度較低時,離子會從溫度較低處向溫度較高處運動,金屬絲中產生電壓差,從而測量電壓差可以知道溫度。

7樓:匿名使用者

這個網上有很多,簡單說就是兩根不同材質(分度號)的導體,一端焊接在一起,只要兩端溫度不一樣,那麼這兩端之間就會有電勢產生,再根據不同的材質(不同的材質,其分度號不一樣),對應的分度表確定其焊接端的溫度

8樓:匿名使用者

兩種不同的金屬組成的熱偶感應到溫度變化可以轉換為電壓訊號,再通過變送器輸出為相應的溫度資訊。

熱電偶的工作原理?

9樓:縱橫豎屏

熱電偶測溫的基本原理是:

兩種不同成份的材質導體組成閉合迴路,當兩端存在溫度梯度時,迴路中就會有電流通過,此時兩端之間就存在電動勢——熱電動勢,這就是所謂的塞貝克效應(seebeck effect)。

兩種不同成份的均質導體為熱電極,溫度較高的一端為工作端,溫度較低的一端為自由端,自由端通常處於某個恆定的溫度下。根據熱電動勢與溫度的函式關係,製成熱電偶分度表;

分度表是自由端溫度在0℃時的條件下得到的,不同的熱電偶具有不同的分度表。在熱電偶迴路中接入第三種金屬材料時,只要該材料兩個接點的溫度相同,熱電偶所產生的熱電勢將保持不變,即不受第三種金屬接入迴路中的影響。

因此,在熱電偶測溫時,可接入測量儀表,測得熱電動勢後,即可知道被測介質的溫度。熱電偶測量溫度時要求其冷端(測量端為熱端,通過引線與測量電路連線的端稱為冷端)的溫度保持不變,其熱電勢大小才與測量溫度呈一定的比例關係。

若測量時,冷端的(環境)溫度變化,將嚴重影響測量的準確性。在冷端採取一定措施補償由於冷端溫度變化造成的影響稱為熱電偶的冷端補償正常。與測量儀表連線用專用補償導線。

熱電偶冷端補償計算方法:

從毫伏到溫度:測量冷端溫度,換算為對應毫伏值,與熱電偶的毫伏值相加,換算出溫度;

從溫度到毫伏:測量出實際溫度與冷端溫度,分別換算為毫伏值,相減後得出毫伏值,即得溫度。

擴充套件資料:

主要特點

1、裝配簡單,更換方便;

2、壓簧式感溫元件,抗震效能好;

3、測量精度高;

4、測量範圍大(-200℃~1300℃,特殊情況下-270℃~2800℃);

5、熱響應時間快;

6、機械強度高,耐壓效能好;

7、耐高溫可達2800度;

8、使用壽命長。

結構要求

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很好地絕緣,以防短路;

3、補償導線與熱電偶自由端的連線要方便可靠;

4、保護套管應能保證熱電極與有害介質充分隔離。

10樓:瀛洲煙雨

熱電偶的工作原理如下:

1、2兩點的溫度不同時,迴路中就會產生熱電勢,因而就有電流產生,電流表就會發生偏轉,這一現象稱為熱 •電效應(塞貝克效應),產 生的電勢、電流分別叫熱電勢、熱電流。

熱電偶溫度計屬於接觸式溫度測量儀表。是根據熱電效應即塞貝克效應原理來測量溫度的,是溫度測量儀表中常用的測溫元件。將不同材料的導體a、b接成閉合迴路,接觸測溫點的一端稱測量端,一端稱參比端。

若測量端和參比端所處溫度t和t0 不同,則在迴路的a、b之間就產生一熱電勢eab(t,t0 ),這種現象稱為塞貝克效應,即熱電效應。

eab大小隨導體a、b的材料和兩端溫度t和t0 而變,這種迴路稱為原型熱電偶。在實際應用中,將a、b的一端焊接在一起作為熱電偶的測量端放到被測溫度t處,而將參比端分開,用導線接入顯示儀表,並保持參比端接點溫度t0穩定。顯示儀表所測電勢只隨被測溫度而t變化。

熱電偶優點:

①測量精度高。因熱電偶直接與被測物件接觸,不受中間介質的影響。

②測量範圍廣。常用的熱電偶從-50~+1600℃均可連續測量,某些特殊熱電偶最低可測到-271--+2800℃如金鐵鎳鉻和鎢-錸。

③構造簡單,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。

11樓:菅溪段幹幻兒

熱電偶是一種感溫元件,熱電偶的工作原理這就要從熱電偶測溫原理說起。一次儀表,直接測量溫度,並把溫度訊號轉換成熱電動勢訊號,通過電氣儀表(二次儀表)轉換成被測介質溫度。

熱電偶測溫的基本原理是兩種不同成份的材質導體組成閉合迴路,當兩端存在溫度梯度時,迴路中就會有電流通過,此時兩端之間就存在seebeck電動勢-熱電動勢,這就是所謂的塞貝克效應。兩種不同成份的均質導體為熱電極,溫度較高的一端為工作端,溫度較低的一端為自由端,自由端通常處於某個恆定的溫度下。根據熱電動勢與溫度的函式關係,製成熱電偶分度表;分度表是自由端溫度在0℃時的條件下得到不同的熱電偶具有不同的分度表。

熱電偶迴路中接入第三種金屬資料時,只要該資料兩個接點的溫度相同,熱電偶所產生的熱電勢將堅持不變,即不受第三種金屬接入迴路中的影響。因此,熱電偶測溫時,可接入測量儀表,測得熱電動勢後,即可知道被測介質的溫度。

b熱電偶工作原理:

兩種不同成份的導體(稱為熱電偶絲材或熱電極)兩端接合成迴路,當接合點的溫度不同時,迴路中就會發生電動勢,這種現象稱為熱電效應,而這種電動勢稱為熱電勢。熱電偶就是利用這種原理進行溫度丈量的其中,直接用作丈量介質溫度的一端叫做工作端(也稱為丈量端)另一端叫做冷端(也稱為彌補端)冷端與顯示儀表或配套儀表連線,顯示儀表會指出熱電偶所產生的熱電勢。

熱電偶實際上是一種能量轉換器,將熱能轉換為電能,用所產生的熱電勢測量溫度,對於熱電偶的熱電勢,應注意如下幾個問題:

1熱電偶的熱電勢是熱電偶兩端溫度函式的差,而不是熱電偶兩端溫度差的函式;

2熱電偶所產生的熱電勢的大小,當熱電偶的資料是均勻時,與熱電偶的長度和直徑無關,只與熱電偶材料的成份和兩端的溫差有關;

3當熱電偶的兩個熱電偶絲資料成份確定後,熱電偶熱電勢的大小,只與熱電偶的溫度差有關;若熱電偶冷端的溫度堅持一定,這進熱電偶的熱電勢僅是工作端溫度的單值函式。

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