将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。
常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。
标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。
非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。
我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。
由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上。必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃。
两种不同金属焊接成的闭合电路叫做热电偶。由于不同金属自由电子的气密度不一样,在焊接处两种金属中的自由电子相互扩散出现差异,致使两金属接触处出现一个电势差,此为接触电动势。接触电动势除了与两种金属性质有...
两种不同成份的导体(称为热电偶丝或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用...
两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当两个接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就 热电偶是利用这种原理进行温度测量...
热电偶的基本原理和组成结构..
热电偶工作原理 两种不同成份的导体两端接合成回路时 ,当两接合点温度不同时 ,就会在回路内 产生热电势。如果热电偶的测量端 (感受被测温度的端叫测量端与参比端 (处于已知 温度的端叫参比端或叫冷端存有温差时 ,显示仪表将会显示出热电偶产生的热电势 所对应的温度值。 热电偶的热电势将随着测量端温度的升高而增加 ,热电势的大小只和热电偶导 体材质和两端的温度有关 ,与热电极的长度、直径无关。 热电偶测温是基于热电效应这一物理现象实现的。用两种不同的金属导线 A、 B焊接而成的闭合回路称为 “热电偶”。当它的两个接点 1、2的温度 t1、t2不同时 , 回路中将产生热电动势 ,简称热电势 ,这种现象称为 “热点效应”。热电势的大小与两 接点的温度差 (t2—t1和组成回路的导线材料有关。对于给定的热电偶 ,则只与两接 点的温差有关。如果保持 t1不变 (t1=0℃,那么热电势只与 t2有关。 t
将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。
热电偶芯可以与显示记录等仪表配套使用来直接测量介质的温度的传感器,同时热电偶芯也可以作为温度传感器装在套管内组装成装配式热电偶、耐磨热电偶。热电偶芯根据不同的温度范围选择不同的偶丝直径与芯外材质,一般芯体直径有1mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm等,材质有304、321、316、316L、2520、3030、3039。
在测温学中,就温度传感器或温度计与被测温场之间的关系而言,测温方法可以分为两娄:接触测温法和非接触测温法。热辐射是指一个物体或热力学系统处于热平衡状态下的辐射,因此也称为平衡辐射。
常用的辐射温度计有光学高温计,光电高温计,全辐射温度计和比色温度计。
光学高温计测温是根据物体光谱辐射亮度随温度升高而增长的原理,在选定的有效波长上进行亮度比较,采用亮度平衡法实现高温测量。