热电阻、热电偶区别
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热电偶和热电阻的区别与识别方法热电偶和热电阻是工业上常用的两种温度传感器,它们在测量温度方面具有很好的性能。
然而,它们的工作原理和特点有很大的区别。
本文将就热电偶和热电阻的区别及识别方法进行详细的介绍,希望能够为大家对这两种传感器有一个更深入的了解。
一、热电偶和热电阻的工作原理1. 热电偶的工作原理热电偶是利用两种不同材料的热电势差产生的原理来测量温度的。
当两种不同金属相接形成闭合回路后,如果两个接头处于不同的温度下,就会在回路中产生一个热电动势,这种现象称为热电效应。
通过测量这个热电动势的大小,就可以确定两个接头处的温度差,从而测量出被测物体的温度。
热电偶的优点是测量范围广,精度高,响应速度快,但是对环境条件和测量电路的影响比较敏感。
2. 热电阻的工作原理热电阻是利用材料的电阻随温度变化的特性来测量温度的。
一般情况下,热电阻的电阻值随温度升高而增大,利用这个特性可以通过测量热电阻的电阻值来确定被测物体的温度。
热电阻的优点是测量精度高,线性好,但是响应速度相对较慢,不适合对温度变化较快的物体进行测量。
二、热电偶和热电阻的区别1. 原理区别热电偶利用热电效应来测量温度,而热电阻利用电阻随温度变化的特性来测量温度,两者的工作原理完全不同。
2. 测量范围区别热电偶的测量范围更广,可以用于测量-200℃至1800℃范围内的温度;而热电阻的测量范围相对较窄,一般在-200℃至600℃之间。
3. 线性特性区别热电偶的温度-电压变化是非线性的,而热电阻的温度-电阻变化是线性的。
4. 响应速度区别热电偶由于其工作原理的特性,响应速度比较快,适合对温度变化较快的物体进行测量;而热电阻的响应速度相对较慢,不适合对温度变化较快的物体进行测量。
5. 环境条件影响区别热电偶对环境条件和测量电路的影响比较敏感,容易受到干扰;而热电阻对环境条件和测量电路的影响相对较小。
6. 价格区别由于其工作原理和特性的不同,热电偶的制作工艺相对较为复杂,成本较高;而热电阻的制作工艺相对简单,成本较低。
热电阻与热电偶热电阻和热电偶是常见的温度传感器,它们在工业控制系统和实验室中广泛应用。
它们都能够将温度变化转化为电信号,但原理和特性有所不同。
一、热电阻热电阻是一种利用材料电阻随温度变化的特性来测量温度的传感器。
常见的热电阻材料有铂、镍、铜等。
其中,铂热电阻是最常用的一种。
铂热电阻的优点是抗腐蚀性好、线性度高、稳定性好等。
它的工作原理是根据热电阻材料的电阻随温度的变化规律,通过测量电阻值来推算温度。
热电阻的测量精度较高,通常可以达到0.1℃。
但它的响应速度较慢,适用于温度变化较缓慢的场合。
在工业控制系统中,热电阻常被用于测量液体、气体等介质的温度。
二、热电偶热电偶是利用两种不同材料的导电性能差异产生的热电效应来测量温度的传感器。
常见的热电偶材料有铜/常铜、铜/镍等。
工作原理是当两种不同材料的接触点温度不同时,会产生热电势差,通过测量热电势差来推算温度。
热电偶具有响应速度快、测量范围广的特点。
它可以测量极高和极低温度,适用于温度变化较快的场合。
在工业控制系统中,热电偶常被用于测量高温炉、燃烧器等的温度。
三、热电阻与热电偶的比较热电阻和热电偶都是常见的温度传感器,它们各有优缺点,应根据具体的应用场景选择合适的传感器。
热电阻的优点是测量精度高、稳定性好,适用于温度变化缓慢的场合。
但它的响应速度较慢,不适用于温度变化较快的场合。
热电偶的优点是响应速度快、测量范围广,适用于温度变化较快的场合。
但它的测量精度相对较低,受到环境干扰较大。
在选择热电阻或热电偶时,还需考虑以下因素:测量范围、测量精度、响应速度、使用环境等。
根据具体需求,选择适合的传感器。
总结:热电阻和热电偶是常见的温度传感器,它们在工业控制系统和实验室中被广泛应用。
热电阻利用材料电阻随温度变化的特性来测量温度,热电偶利用两种不同材料的导电性能差异产生的热电效应来测量温度。
热电阻测量精度高,稳定性好,适用于温度变化缓慢的场合;热电偶响应速度快,测量范围广,适用于温度变化较快的场合。
如何区分热电偶和热电阻?热电阻与热电偶的区别首先,介绍一下热电偶,热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测量范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。
热电偶的测温原理是基于热电效应。
将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。
闭合回路中产生的热电势有两种电势组成;温差电势和接触电势。
温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思义就是指两种不同的导体相接触时,因为他们的电子密度不同所以产生一定的电子扩散,当他们达到一定的平衡后所形成的电势,接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们接触点的温度。
目前国际上应用的热电偶具有一个标准规范,国际上规定热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270摄氏度,最高可达1800摄氏度,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉价金属热电偶。
热电偶的结构有两种,普通型和铠装型。
普通性热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,而铠装型热电偶则是将热电偶丝,绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。
但是热电偶的电信号却需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。
不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶连接,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定。
补偿导线又分为补偿型和延长型两种,延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同,但是实际中,延长型的导线也并不是用和热电偶相同材质的金属,一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。
补偿导线的与热电偶的连线一般都是很明了,热电偶的正极连接补偿导线的红色线,而负极则连接剩下的颜色。
热电偶和热电阻、热敏电阻的区别热电偶热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一,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。
其优点是:①测量精度高。
因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。
②测量范围广。
常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。
③构造简单,使用方便。
热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。
1.热电偶测温基本原理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,如图2-1-1所示。
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。
2.热电偶的种类及结构形成(1)热电偶的种类常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。
所调用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。
标准化热电偶我国从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。
(2)热电偶的结构形式为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下:①组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;②两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;③补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;④保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。
3.热电偶冷端的温度补偿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。
热电阻与热电偶的区别1、工作原理和结构的的区别①工作原理的区别热电偶是由两根不同的导体或半导体材料焊接或绞接而成,分为热端和自由端,热端插入需要测温的设备中,冷端置于设备的外面,如果两端所处的温度不同则在热电偶回路中便会产生热电势,由于热电势是被测温度的函数,测得电动势的数值后,便可换算成温度值。
热电阻是根据导体的电阻值会随着温度的变化而变化的性质,将电阻的变化转换为电信号,从而进行温度测量的。
②结构的区别普通的热电偶通常由热电极、绝缘材料和电偶保护套管以及接线盒等构成。
热电偶一般采用带孔的耐高温陶瓷管作为绝缘材料,热电极从耐高温陶瓷管孔中引出。
保护套管材料需具备耐腐蚀、耐高温、机械强度高、气密性好、热导率高等性能主要有金属、非金属、金属陶瓷3类,目前最常用保护套管是1Cr18Ni9Ti不锈钢的,适宜在900℃以下的工况条件。
热电阻最主要的部分是电阻体加上绝缘套管、保护套管以及接线盒等部件,将电阻丝缠绕在石英、陶瓷或塑料等绝缘骨架上,再套上保护套管,并在热电阻丝与套管中间填充导热材料。
2、热电偶的分类及其特点标准热电偶是指国家标准中规定了热电偶热电势与温度的关系,有统一标准分度表,允许存在一定误差的热电偶。
非标准热电偶一般没有统一的分度表,主要用于测量一些特殊的场合,使用范围和数量级比标准热电偶要小,组成热电偶的热电极必须牢固的焊接在一起,两个热电极之间应有比较好的绝缘,防止发生短路;补偿导线与热电偶自由端的连接要牢固可靠,保护套管要保证热电极与外界的介质充分隔离,以保证热电偶可靠、稳定地工作。
3、热电阻的分类及其特点①根据热电阻的组成结构分类普通型热电阻:根据热电阻的测温原理可知,被测量的温度变化是直接通过电阻值的变化来反映的,所以,热电阻引出的各种导线电阻的变化会给温度测量带来不良影响。
需要消除引线电阻带来的影响,通常热电阻采用三线制或四线制进行补偿。
铠装型热电阻:与铠装热电偶类似,同样由感温元件、引线、绝缘材料和不锈钢套管组合而成,外径一般在φ2-φ8mm之间,相比普通型热电阻具有体积小、易安装、抗冲击、能弯曲并且使用寿命也更长。
热电偶/热电阻的区别热电偶是一种测温度的传感器,与热电阻一样都是温度传感器,但是他和热电阻的区别主要在于:一、信号的性质,热电阻本身是电阻,温度的变化,使电阻产生正的或者是负的阻值变化;而热耦,是产生感应电压的变化,他随温度的改变而改变。
二、两种传感器检测的温度范围不一样,热阻一般检测0-150度温度范围,最高测量范围可达600度左右(当然可以检测负温度)。
热耦可检测0-1000度的温度范围(甚至更高)所以,前者是低温检测,后者是高温检测。
三、从材料上分,热阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材料,热耦是双金属材料,既两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。
四、PLC 对应的热电阻和热电偶的输入模块也是不一样的,这句话是没问题,但一般PLC 都直接接入4~20ma 信号,而热电阻和热电偶一般都带有变送器才接入PLC 。
要是接入DCS 的话就不必用变送器了!热电阻是RTD 信号,热电偶是TC 信号!五、PLC 也有热电阻模块和热电偶模块,可直接输入电阻和电偶信号。
六、热电偶有J 、T 、N 、K 、S 等型号,有比电阻贵的,也有比电阻便宜的,但是算上补偿导线,综合造价热电偶就高了。
热电阻是电阻信号, 热电偶是电压信号。
七、热电阻测温原理是根据导体(或半导体)的电阻随温度变化的性质来测量的,测量范围为负00~500度,常用的有铂电阻(Pt100、Pt10 、铜电阻Cu50(负50-150度)。
热电偶测温原理是基于热电效应来测量温度的,常用的有铂铑——铂(分度号S ,测量范围0~1300度)、镍铬——镍硅(分度号K ,测量范围0~900度)、镍铬——康铜(分度号E ,测量范围0~600度)、铂铑30——铂铑6(分度号B ,测量范围0~1600度)。
热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温, 尽管其作用相同都是测量物体的温度, 但是他们的原理与特点却不尽相同.首先, 介绍一下热电偶, 热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件, 他的主要特点就是测温范围宽, 性能比较稳定, 同时结构简单, 动态响应好, 更能够远传4-20mA 电信号, 便于自动控制和集中控制。
热电偶与热电阻热电偶和热电阻是测量温度的两种常用传感器。
热电偶是利用不同金属热电势产生温度电动势来测量温度的一种传感器,而热电阻则是利用其自身电阻随温度变化而变化来测量温度的一种传感器。
热电偶主要由两种不同金属导线制成,这两种不同金属导线的接头被称为热电接头。
当温度发生变化时,热电接头中的两种金属导线的热电势也会相应地发生变化,从而产生一定的电信号输出,通过对电信号进行变换和放大,就可以得到相应的温度值。
热电偶具有灵敏度高、量程宽、测量点多、响应速度快、抗干扰能力强等特点,被广泛应用于各种工业和科学领域。
热电阻则是利用其自身电阻随温度变化而变化来测量温度的一种传感器。
热电阻的常用材料为铂(Pt100)和镍铬(Ni100),它们的电阻随温度的变化规律是非常稳定的,在一定温度范围内几乎呈线性变化趋势。
当温度发生变化时,热电阻的电阻值也会相应地发生变化,通过对电阻进行测量和计算,就可以得到相应的温度值。
热电阻具有精度高、稳定性好、响应速度快、线性度好等特点,被广泛应用于温度测量的各种场景中。
在应用上,热电偶和热电阻各有优劣,需要根据具体的场合和需求来选择。
例如,在较高温度场合下,热电偶的响应速度较快,抗干扰能力也较强,在高温场合中更为适用;而在精度要求较高的场合,热电阻由于其稳定性好、线性度高等特点,更为适用。
此外,也有一些场合需要同时采用热电偶和热电阻进行交叉验证,以提高温度测量的准确性和稳定性。
总之,热电偶和热电阻是测量温度的两种主要传感器,它们在不同的场合和需求下都具有各自的优劣和适用性。
在进行温度测量时,需要根据具体需求合理选择并进行有效应用,以确保温度测量结果的准确性和稳定性。
热电偶和热电阻、热敏电阻的区别热电偶热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一,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。
其优点是:①测量精度高。
因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。
②测量范围广。
常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。
③构造简单,使用方便。
热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。
1.热电偶测温基本原理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,如图2-1-1所示。
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。
2.热电偶的种类及结构形成(1)热电偶的种类常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。
所调用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。
标准化热电偶我国从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。
(2)热电偶的结构形式为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下:①组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;②两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;③补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;④保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。
浅谈仪表中热电偶与热电阻的作用和区别摘要:在医药领域和化学工业,温度是常用的热动参数,需要进行工作过程温度控制。
温度是伴随物料化学或物理变化的常规条件,热电偶与热电阻在温度测量的期间,作用基本相同,然而原理、特点和适用环境不同。
此次研究主要是探讨分析仪表中热电偶与热电阻的作用和区别。
关键字:仪表;热电偶;热电阻;温度;区别热电偶与热电阻在工业生产高温测控中是最常见的接触式测量,但是二者在操作原则、连接方法和测量范围中都有着明显不同,具体分析如下:一、热电偶与热电阻的概述1.1热电偶的概述它是目前工业生产上最常见的高温测量器件之一,由于热电偶工作机理是采用赛贝克“seeback”效应,即二个截然不同成分的金属导线二端连接成电源回路内,若两个连接端温度变化,将在电源回路内形成热电流密度的物理现象。
其好处是;测量更精确。
由于热能偶径直和被测量对象相联系,而不受其中加热介质的温度影响[1]。
热电偶测温基本原理热电偶测量基本原理是把二个不同材质的金属电极或零点五导体连接一起,以形成一种闭合电路。
因为两个不同金属材料相互之间所带的电子量有所不同,当两条电缆的两个执着点间产生温度差时,就会产生高电势或低电位的释放现象,从而在集成电路中产生大量电压,温度差越大,电压也越大,这个现象就叫做热电效应,又叫做塞贝克效应。
而热电偶正是通过这一效果进行操作的。
1.2热能偶冷端的环境温度补偿由干热能偶的材质一般来说都较为贵重(尤其是选择贵金属材质时),而测温点到仪器的路离都很远,出于降低热能偶材质,成本,往往利用补充引线把热能偶的冷端(自由端)延续到温度变化相对平稳的调节室,链接在仪器端子上。
但应当说明,由于热电偶补偿导线的主要功能只是起延长热阴极,将热能偶的冷端转移到调制室的仪器端子上,其自身功能并没有减少冷端温度改变时对测量结果的负面影响,也没有环境温度补偿功能。
所以,还需要通过另外的调整方法,来赔偿在冷端环境温度t0/0℃时对测温结果的负面影响。
热电偶与热电阻测量原理的异同嘿,朋友们!今天咱来聊聊热电偶和热电阻这俩测量温度的好伙计,看看它们测量原理的异同之处。
先来说说热电偶吧。
这玩意儿就像是个对温度特别敏感的小精灵。
它是利用不同金属之间的热电效应来工作的。
就好比两个人,一个对热特别敏感,一个对冷特别敏感,他俩一组合,就能感知到温度的变化啦。
热电偶的优点可不少呢,它能测量特别高的温度,而且反应速度那叫一个快呀,就像短跑运动员一样迅速。
再看看热电阻呢,它就像是个慢性子,但也有自己的厉害之处。
热电阻是根据导体电阻随温度变化的特性来测量的。
想象一下,一根金属丝,温度一变,它的电阻也跟着变,多神奇呀!热电阻测量的精度通常比较高哦,而且稳定性也不错,就像一位可靠的老朋友。
那它们的不同到底在哪儿呢?热电偶可以测量很高很高的温度,这可是热电阻比不了的呀。
热电阻呢,在中低温测量时更拿手,而且测量结果更精确稳定。
这不就像是一个擅长短跑,一个擅长长跑嘛。
还有啊,热电偶的结构相对简单些,安装起来也比较方便,就像搭积木一样容易。
但热电阻呢,有时候就需要更精心的呵护和安装啦。
它们在应用场景上也各有不同哦。
热电偶常常出现在那些高温的工业环境中,比如炼钢炉旁边,感受着炽热的温度。
而热电阻呢,则更多地在一些对精度要求高的地方发挥作用,像是实验室里呀。
咱在实际使用的时候可得根据需求来选择呀。
要是需要测量特别高的温度,那肯定首选热电偶啦。
但要是对精度要求很高,那热电阻就是不二之选啦。
总之呢,热电偶和热电阻这俩家伙各有千秋,都是我们测量温度的好帮手。
它们就像是温度世界里的两个好伙伴,各自发挥着自己的优势,为我们的生活和工作提供着重要的数据支持。
我们可得好好了解它们,才能让它们更好地为我们服务呀!。
热电阻和热电偶的区别
一、区别:
1.虽然都是接触式测温仪表,但它们的测温范围不同,热电偶使用在温度较高的环境,如铂铑30~铂铑6(B型)测量范围为300度~1600度,短期可测1800度。
S型测:-20~1300(短期1600),K型测:-50~1000(短期1200),XK型测:-50~600(800),E型:-40~800(900),还有J型,T型等。
这类仪表一般用于500度以上的较高温度,因它们在中、低温区时输出热电势很小(查表可以看一下),当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准,还有,在较低的温度区域,冷端温度的变化和环境温度的变化所引起的相对误差就显得很突出,不易得到全补偿。
这时在中低温度时,一般使用热电阻测温范围为:-200~500,甚至还可测更低的温度(如用碳电阻可测到1K左右的低温)。
现在正常使用铂热电阻Pt100,(也有Pt50, 100和50代表热电阻在0度时的阻值,在旧分度号中用BA1、BA2来表示,BA1在0度时阻值为46欧姆,在工业上也有用铜电阻,分度号为CU50和CU100,但测温范围较小,在-50~150之间。
在一些特殊场合还有铟电阻、锰电阻等)。
2.热电偶测量温度的基本原理是热电效应。
二次表是一个检伏计或为了提高精度时使用电子电位差计。
电阻是基于导体和半导体的电阻值随温度而变化的特性而工作的,二次表是一个不平衡电桥。
3.由热电偶测温原理可知,只有在其冷端温度恒定时,被测温度才与热电势成单值函数关系。
在实际使用中,就用一种热电特性与相应热电偶特性相似的廉价的连接导线(也称为补偿导线),使热电偶冷端引伸到温度相对恒定的地方(最好为0度),如用铜-康铜做补偿导线来引申镍铬-镍硅热电阻。
因此,热电偶到二次表延长线是两根。
热电阻与二次表之间是用铜导线连接的,为了减小环境变化引起的测量误差,一般均采用三线制接法,其中有两根导线将热电阻串联于相邻的两个桥臂上,另一根导线是引来电源。
使用时要求每根导线的电阻值与调整电阻之和都保证为5欧姆(±0.01)。
二、工作中的现场判断:
1.热电偶
热电偶有正负极,补偿导线也有正负之分。
首先保证连接,配置确。
在运行中,常见的有短路、断路、接触不良(有万用表可判断)和变质(根据表面颜色来鉴别)。
检查时,要使热电偶与二次表分开。
我在实践中判断的方法,供大家参考。
用工具短接二次表上的补偿线,表指示室温(不是的话,表坏),再短接热电偶接线端子,表批示热电偶所在的环境温度(不是,补偿线有故障),再用万用表mv档大体估量热电偶的热电势(如正常,请检查工艺)。
2.热电阻
热电阻不外乎短路和断路,用万用表可判断。
在运行中,怀疑短路,只要将电阻端拆下一个线头,看显示仪表,如到最大,热电阻短路。
回零,导线短路。
保证正常连接和配置时,表值显示低或不稳,保护管可能性进水了。
显示最大,热电阻断路。
显示最小,短路。
一般来说,温度在300度以下的用热电阻,300度以上的用热电偶。
随着温度的变化,热电阻的阻值会发生变化,热电偶的热电势会发生变化。
热电阻目前都采用铜热电阻和铂热电阻,根据0度时热电阻值的不同又分为不同的分度号,如PT100,PT1000,CU50等,以PT100为例,PT代表铂,100代表0度时热电阻的阻值是100欧姆。
热电偶目前大体上有K,B,S等分度号,分别代表不同的材质,以用于不同的温度范围。
例如:K型为镍铬-镍硅材材,一般测量0~800度,B型为铂铑30~铂铑6,一般测量800-1600度。
在实际应用中,热电阻一般用三芯铜导线,用于去除导线的电阻值的影响,热电偶使用两芯专用补偿导线,用于去除热电偶现场温度的影响。
三、热电阻和热电偶的区别
1、热电阻的测量原理是什么?
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。
热电偶由两根不同导线(热电极)组成,它们的一端是互相焊接的,形成热电偶的测量端(也称工作端)。
将它插入待测温度的介质中;而热电偶的另一端
(参比端或自由端)则与显示仪表相连。
如果热电偶的测量端与参比端存在温度差,则显示仪表将指出热电偶产生的热电动势。
2.热电偶的测量原理是什么?
热电阻是利用金属导体或半导体有温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的,热电阻的受热部分(感温元件)是用细金属丝均匀地绕在绝缘材料作成的骨架上或通过激光溅射工艺在基片形成。
当被测介质有温度梯度时,则所测得的温度是感温元件所在范围内介质层的平均温度。
3.什么是铠装热电偶,有什么优点?
在IEC1515的标准中名称为《mineral insulated thermocouple cable》,即无机矿物绝缘热电电偶缆。
将热电极、绝缘物和护套通过整体拉制而形成的,外表面好像是被覆一层“铠装",故称为铠装热电偶。
同一般装配式热电偶相比,具有耐压高、可弯曲性能好、抗氧化性能好及使用寿命长等优点。
4.热电偶的分度号有哪几种?有何特点?
热电偶的分度号有主要有S、R、B、N、K、E、J、T等几种。
其中S、R、B 属于贵金属热电偶,N、K、E、J、T属于廉金属热电偶。
S分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度1400℃,短期1600℃。
在所有热电偶中,S分度号的精确度等级最高,通常用作标准热电偶;
R分度号与S分度号相比除热电动势大15%左右,其它性能几乎完全相同。
B分度号在室温下热电动势极小,故在测量时一般不用补偿导线。
它的长期使用温度为1600℃,短期1800℃。
可在氧化性或中性气氛中使用,也可在真空条件下短期使用。
N分度号的特点是1300℃下高温抗氧化能力强,热电动势的长期稳定性及短期热循环的复现性好,耐核辐照及耐低温性能也好,可以部分代替S分度号热电偶;
K分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度1000℃,短期1200℃。
在所有热电偶中使用最广泛;
E分度号的特点是在常用热电偶中,其热电动势最大,即灵敏度最高。
宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,使用温度0-800℃;
J分度号的特点是既可用于氧化性气氛(使用温度上限750℃),也可用于还原性气氛(使用温度上限950℃),并且耐H2及CO气体腐蚀,多用于炼油及化工;
T分度号的特点是在所有廉金属热电偶中精确度等级最高,通常用来测量300℃以下的温度。
5.热电阻的引出线方式有几种?都有什么影响?
1热电阻的引出线方式有3种:即2线制、3线制、4线制。
2线制热电阻配线简单,但要带进引线电阻的附加误差。
因此不适用制造A 级精度的热电阻,且在使用时引线及导线都不宜过长。
3线制可以消除引线电阻的影响,测量精度高于2线制。
作为过程检测元件,其应用最广。
4线制不仅可以消除引线电阻的影响,而且在连接导线阻值相同时,还可以消除该电阻的影响。
在高精度测量时,要采用4线制。
6.N型热电偶与K型热电偶相比有哪些优缺点?
N型热电偶的优点:
高温抗氧化能力强,长期稳定性强。
K型热电偶镍铬的正极中Cr、Si元素择优氧化引起合金成分不均匀及热电动势漂移等,在N型热电偶增加Cr、Si含量,使镍铬合金的氧化模式由内氧化转变为外氧化,致使氧化反应仅在表面进行;
低温短期热循环稳定性好,且抑制了磁性转变;
耐核辐射能力强。
N型热电偶取消了K型中的易蜕变元素Mn、Co,使抗中子辐照能力进一步加强;
在400~1300℃范围内,N型热电偶的热电特性的线性比K型好。
N型热电偶的缺点:
N型热电偶的材料比K型硬,较难加工;
价格相对较贵。
N型热电偶的热膨胀系数要比不锈钢低15%,因此N型铠装热电偶的外套管应采用NiCrSi/NiSi合金;在-200~400℃范围内非线性误差较大。
7.如何选择热电偶和热电阻?
根据测温范围选择:500℃以上一般选择热电偶,500℃以下一般选择热电阻;
根据测量精度选择:对精度要求较高选择热电阻,对精度要求不高选择热电
偶;
根据测量范围选择:热电偶所测量的一般指“点"温,热电阻所测量的一般指空间平均温度。