热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。3、主要技术参数产品执行标准IEC584 IEC751 IEC1515 JB/TJB/T8623-1997 GB/T、测量范围及允差(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻gt;100MΩ。热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻gt;1000Ω.m热电偶的原理、结构、选型及常见故障和原因、解决方法等
一、热电偶测温原理
两种不同材料的导体(或半导体)组成一个闭合回路,当两接点温度T和T0不同时,则在该回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,该电动势称为热电势。这两种不同材料的导体或半导体的组合称为热电偶,导体A、B称为热电极。两个接点,一个称热端,又称测量端或工作端,测温时将它置于被测介质中;另一个称冷端,又称参考端或自由端,它通过导线与显示仪表相连。接触电势是由于两种不同导体的自由电子密度不同而在接触处形成的电动势。两种导体接触时,自由电子由密度大的导体向密度小的导体扩散,在接触处失去电子一侧带正电,得到电子一侧带负电,扩散达到动平衡时,在接触面的两侧就形成稳定的接触电势。接触电势的数值取决于两种不同导体的性质和接触点的温度。两接点的接触电势eAB(T)和eAB(T0)可表示为
式中:K——波尔兹曼常数;e——单位电荷电量;NAT、NBT和NAT0、NBT0——温度分别为T和T0时,A、B两种材料的电子密度。
上海K/E/J型铠装热电偶探针式PT100热电阻WRNK-191温度传感器
温差电势是同一导体的两端因其温度不同而产生的一种电动势。同一导体的两端温度不同时,高温端的电子能量要比低温端的电子能量大,因而从高温端跑到低温端的电子数比从低温端跑到高温端的要多,结果高温端因失去电子而带正电,低温端因获得多余的电子而带负电,因此,在导体两端便形成接触电势。热电偶回路中产生的总热电势为
eAB(T,T0)=eAB(T)+eB(T,T0)-eAB(T0)-eA(T,T0)
在总热电势中,温差电势比接触电势小很多,可忽略不计,则热电偶的热电势可表示为:eAB(T,T0)=eAB(T)-eAB(T0)
对于已选定的热电偶,当参考端温度T0恒定时,eAB(T0)=c为常数,则总的热电动势就只与温度T成单值函数关系,即eAB(T,T0)=eAB(T)-c=f(T)
这一关系式在实际测量中是很有用的,即只要测出eAB(T,?T0)的大小,就能得到被测温度T,这就是利用热电偶测温的原理。二、热电偶基本定律
1、均质导体定律:由两种均质导体组成的热电偶,其热电动势的大小只与两材料及两接点温度有关,与热电偶的大小尺寸、形状及沿电极各处的温度分布无关。即如材料不均匀,当导体上存在温度梯度时,将会有附加电动势产生。这条定理说明,热电偶**由两种不同性质的均质材料构成。
2、中间导体定律:利用热电偶进行测温,**在回路中引入连接导线和仪表,接入导线和仪表后会不会影响回路中的热电势呢?中间导体定律说明,在热电偶测温回路内,接入*三种导体时,只要*三种导体的两端温度相同,则对回路的总热电势没有影响。
3、中间温度定律:在热电偶测温回路中,tc为热电极上某一点的温度,热电偶
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