首先,注意热电偶电压之间的关系 V 以及温度 T 是用塞贝克系数定义的 S ,在哪里? V /d T .从表1中你可以估计 S 对T型热电偶来说,大约等于14.862mV/300k,或49.54mM/K。不过, S 它本身是温度的函数,所以T型热电偶的电压温度曲线 图2 这并不是线性的,我们不能简单地以这种方式增加温度。
热电偶 一直被用来测量温度。它们是简单的,由一对不一样的金属导线在一端焊接在一起。他们是坚固的,在广泛的温度范围内工作,产生容易测量的电压,不需要外部激励。
热电偶(thermocouple)作为工业接触式温度测量的核心元件,以其直接的温度测量能力及将温度信号转换为热电动势信号的特性,广泛应用于各种工业测温场合。这种转换过程通过电气仪表(二次仪表)实现,将热电势信号准确转换为被测介质的温度值。热电偶以其结构的简洁性、制造的便捷性、宽广的测量范围、高精度、小惯性,以及便于远程传输的输出信号等优势,确立了其在工业测量中的重要地位。
热电偶的工作原理基于物理学中的赛贝克效应,即当两种不同的导体或半导体连接成闭合回路时,如果两个接触点的温度不同,回路中将产生热电动势,这种现象称为热电效应。
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热电偶就是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。
热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材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电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应(Seebeck effect)。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,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。
由于热电偶是与测量仪表配套组成测量回路来组实现对温度的测量,而且故障现象往往是通过测量仪表反映出来的,如无热电势指示,指示的热电势偏低或偏高或不稳定等,若出现以上故障时,第一步要做的是应判断是热电偶回路方面的故障还是测量仪表方面的故障。
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
由热电偶的测温原理可知,热电偶产生的热电势与热端(又称测量端)、参比端(又称冷端)的热电势有关,只有参比端温度t1 为零或恒定不变,热电势才是热端温度的单值函数(见图1)。如果不补偿的话,则热电偶的参比端温度与仪表接线端温度t2间的温差t1-t2越大,测量误差也越大。由于大多数热电偶的热电势与温度的关系近似线性,所以造成的测量误差大致等于上述温差。以K 分度号的镍铬-镍硅热电偶为例,当t1=50℃,t2=20℃时,如热端温度为1000℃,则显示温度仅969℃,误差达31℃。
热电偶(thermocouple)是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。选择热电偶要根据使用温度范围、所需精度、使用气氛、测定对象的性能、响应时间和经济效益等综合考虑。
摘要:针对maxCHDTCS系统的温度测量模件(iDS01-TC.E)在实际运行中出现的测量偏差现象进行分析及研究,并结合实际提出了针对性解决措施,为减小火电机组类似的测温偏差提供了借鉴和参考方案。
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