b型热电偶测温范围
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应当采用热电偶是传感器
可选型号
B型、S型、K型、E型
主要技术参数
测量范围及基本误差限
热电偶时间常数
此处我们选择
R型热电偶为贵金属热电偶。
偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(RP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为13%,含铂为87%,负极(RN)为纯铂,长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
R型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。
其物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性
和惰性气氛中。
R型控制原理图下面为程序实现所建立的流程图:
相关控制电路。
技术参数B型、S型、K型、E型主要技术参数测量范围及基本误差限热电偶和热电阻的区别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。
.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。
热电偶的电信号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。
工业测温如何精确?热电偶B,S,K,R,J,T适用范围及使用方法!一、温度测量的基本概念温度是表征物体冷热程度的物理量。
温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。
它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。
目前国际上用得较多的温标有华氏温标、摄氏温标、热力学温标和国际实用温标。
华氏温标(oF)规定:在标准大气压下,冰的熔点为32度,水的沸点为212度,中间划分180等分,每第分为报氏1度,符号为oF。
摄氏温度(℃)规定:在标准大气压下,冰的熔点为0度,水的沸点为100度,中间划分100等分,每第分为报氏1度,符号为℃。
热力学温标又称开尔文温标,或称绝对温标,它规定分子运动停止时的温度为绝对零度,记符号为K。
二、温度测量仪表的分类温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。
接触式测温仪表测温仪表比较简单、可靠,测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。
非接触式仪表测温是通过热辐射原理来测量温度的,测温元件不需与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。
三、热电偶和热电阻在接触式温度测量仪表热电偶和热电阻是工业上最常用的温度检测元件。
(一)热电偶1、热电偶特点是:· 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。
· 测量范围广。
常用的热电偶从-50~ 1600℃均可连续测量,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)。
· 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。
热电偶产品分类总结南京万达仪表厂/ 2010-03-11一、铠装热电偶1、应用通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机配套使用。
直接测量各种生产过程中的0℃-1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
2、特点热响应时间少,减少动态误差;可弯曲安装使用;测量范围大;机械强度高,耐压性能好。
3、工作原理铠装热电偶的电极有两根不同导体材质组成。
当测量与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
4、测量范围型号分度号允许等级ⅠⅡ允差值测量范围℃允差值测量范围℃WRNK K ±1.5℃ -40-375 ±2.5℃ -40-333±0.004︱t︱ 375-1000 ±0.075︱t︱ 1333-1200WRMK N ±1.5℃ -40-375 ±2.5℃ -40-333±0.004︱t︱ 375-1000 ±0.075︱t︱ 1333-1200WREK E ±1.5℃ -40-375 ±2.5℃ -40-333±0.004︱t︱ 375-800 ±0.004︱t︱ 333-900WRFK J ±1.5℃ -40-375 ±2.5℃ -40-333±0.004︱t︱ 375-750 ±0.004︱t︱ 333-750WRCK T ±1.5℃ -40-125 ±1℃ -40-133±0.004︱t︱ 125-350 ±0.075︱t︱ 133-350WRPK S ±1℃ 0-1100 ±2.5℃ 0-600±[0.003(t-1100)] 1100-1600 ±0.0025︱t︱ 600-16005、常温绝缘电阻GH3030 良好的抗氧化性与加工性能,测温热电偶保护管、高温氧化气氛下使用GH3039 Ni/Cr/Mo 800℃下有足够的持久强度、良好的冷热疲劳性能和抗渗碳性能,易于焊接、冷冲压成型1Cr18Ni9Ti ——奥氏体不锈钢的牌号(钢号)。
tc热电偶参数
热电偶是一种温度传感器,其参数包括:
1. 温度测量范围和允差:热电偶可测量温度的范围和允许误差与热电偶的分度号密切相关。
例如,K分度号的温度范围是0\~1200度,允许误差为
±25度;T分度号的温度范围是-200\~400度,允许误差为±3度;J分度号的温度范围是-40\~750度,允许误差为±4度;E分度号的温度范围是0\~900度,允许误差为±5度;R分度号的温度范围是500\~1750度,允许误差为±15度;S分度号的温度范围是500\~1750度,允许误差为±15度;B分度号的温度范围是500\~1800度,允许误差为±15度;N分度号的温度范围是-100\~1300度,允许误差为±45度。
2. 热响应时间:在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该阶跃变化的50%所需要的时间称为热响应时间,用τ表示。
3. 公称压力:一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而不破裂。
实际上,允许工作压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,还与其结构形式、安装方法、置入深度以及被测介质的流速和种类等有关。
4. 最小置入深度:最小置入深度应不小于其保护管外径的8\~10倍(特殊产品例外)。
5. 绝缘电阻(常温):常温绝缘电阻的试验电压为直流500±50V,测量常温绝缘电阻的大气条件为温度15\~35℃,相对湿度80%,大气压力
86\~106KPa。
如果需要更具体的信息,建议查阅相关文献或咨询专业人士。
b型热电偶精度
B型热电偶是一种常用的热电偶类型,它由铂-铑合金(贵金属)测温电极和镍铬合金(常金属)的保护管组成。
B型热电
偶具有较宽的工作温度范围(0-1820°C),而且具有较高的精度。
B型热电偶的精度取决于多个因素,其中最重要的是温度测量
头的组成材料和制造工艺。
通常来说,精度越高的B型热电偶,其温度测量误差就越小。
根据国际标准IEC60751,B型热电偶的精度等级有三种:1.0级、1.5级和 2.0级。
这些等级代表了热电偶的测量误差范围。
- 1.0级的B型热电偶具有最高的精度,其温度测量误差范围
为±0.15%或±0.25°C(取两者中的较大值,以绝对温标为基准)。
- 1.5级的B型热电偶具有较高的精度,其温度测量误差范围
为±0.25%或±0.5°C(取两者中的较大值,以绝对温标为基准)。
- 2.0级的B型热电偶具有较低的精度,其温度测量误差范围
为±0.5%或±1.0°C(取两者中的较大值,以绝对温标为基准)。
需要注意的是,这些精度值是在标准实验室环境条件下得出的,实际应用中的环境和使用条件都会对热电偶的精度产生一定的影响。
因此,在实际应用中,还需要考虑其他因素,如环境温度、湿度、电源稳定性等,以确保热电偶的测量精度。
b型热电偶精度热电偶是一种常见的温度传感器,其中B型热电偶是其中一种常用的类型。
通过使用不同材料构成的两个金属导线的热电效应,它可以测量温度变化并将其转换为电信号。
B型热电偶具有较高的精度和可靠性,被广泛应用于各种工业领域和实验室环境。
本文将重点探讨B 型热电偶的精度及其影响因素。
1. B型热电偶的精度定义热电偶的精度是指它与实际温度之间的误差。
通常以摄氏度或华氏度为单位,精度值代表了测量结果与实际温度之间的差异。
B型热电偶的精度常用位数来表示,例如1.5位数或2.5位数。
位数越小,表示热电偶的精度越高。
2. 影响B型热电偶精度的因素B型热电偶的精度受多种因素的影响,包括以下几个方面:2.1 温度范围:B型热电偶能够在较宽的温度范围内提供准确的温度测量结果。
一般来说,B型热电偶的工作温度范围为-270℃至1820℃。
超出这个范围后,会导致测量结果的误差增加。
2.2 温度变化率:热电偶的精度还与温度变化率有关。
温度变化率指的是温度变化的速度。
当温度变化率很快时,B型热电偶可能无法及时响应,从而导致测量误差。
2.3 环境条件:B型热电偶在不同的环境条件下,其精度会有所变化。
例如,如果存在强磁场、电磁干扰或辐射等因素,都可能影响到B型热电偶的准确性。
2.4 线路电阻:B型热电偶的测量电路中存在电阻,电阻的大小会影响到热电偶的灵敏度和精度。
因此,合理设计电路以降低电阻对精度的影响是十分重要的。
3. 提高B型热电偶精度的方法为了提高B型热电偶的精度,可以采取以下措施:3.1 密封保护:由于B型热电偶的工作原理特殊,其导线很容易受到外界环境的影响,如氧化、腐蚀等。
因此,在使用 B型热电偶时,应该采取适当的密封保护措施,以防止其受到外界环境的干扰。
3.2 温度补偿:温度补偿是提高热电偶精度的有效方法之一。
它通过使用温度补偿电路,来校正热电偶输出信号中由于热电偶导线自身材料温度系数不一致导致的误差,从而提高测量结果的准确性。
S型热电偶)铂铑10-铂热电偶铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶。
偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为10%,含铂为90%,负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶。
该热电偶长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
S型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。
它的物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。
由于S型热电偶具有优良的综合性能,符合国际使用温标的S型热电偶,长期以来曾作为国际温标的内插仪器,“ITS-90”虽规定今后不再作为国际温标的内查仪器,但国际温度咨询委员会(CCT)认为S型热电偶仍可用于近似实现国际温标。
S型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
(R型热电偶)铂铑13-铂热电偶铂铑13-铂热电偶(R型热电偶)为贵金属热电偶。
偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(RP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为13%,含铂为87%,负极(RN)为纯铂,长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
R型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。
其物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。
由于R型热电偶的综合性能与S型热电偶相当,在我国一直难于推广,除在进口设备上的测温有所应用外,国内测温很少采用。
1967年至1971年间,英国NPL,美国NBS和加拿大NRC三大研究机构进行了一项合作研究,其结果表明,R型热电偶的稳定性和复现性比S型热电偶均好,我国目前尚未开展这方面的研究。
R型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
常用热电偶分度号含义以及测温范围一、(S型热电偶)铂铑10-铂热电偶铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶。
偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为10%,含铂为90%,负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶。
该热电偶长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
S型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。
它的物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。
由于S型热电偶具有优良的综合性能,符合国际使用温标的S型热电偶,长期以来曾作为国际温标的内插仪器,“ITS-90”虽规定今后不再作为国际温标的内查仪器,但国际温度咨询委员会(CCT)认为S型热电偶仍可用于近似实现国际温标。
S型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
二、(R型热电偶)铂铑13-铂热电偶铂铑13-铂热电偶(R型热电偶)为贵金属热电偶。
偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(RP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为13%,含铂为87%,负极(RN)为纯铂,长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
R型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。
其物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。
由于R型热电偶的综合性能与S型热电偶相当,在我国一直难于推广,除在进口设备上的测温有所应用外,国内测温很少采用。
1967年至1971年间,英国NPL,美国NBS和加拿大NRC三大研究机构进行了一项合作研究,其结果表明,R型热电偶的稳定性和复现性比S型热电偶均好,我国目前尚未开展这方面的研究。
R 型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大三、(B型热电偶)铂铑30-铂铑6热电偶铂铑30-铂铑6热电偶(B型热电偶)为贵金属热电偶。
B型热电偶测温范围
1. 热电偶测温原理和应用领域简介
热电偶是一种测温传感器,利用两个不同金属之间的热电效应来测量温度。
其中,
B型热电偶(B-type thermocouple)的温度测量范围广泛应用于各种工业和实验
室环境中。
热电偶测温的原理是基于热电效应,即当两个不同金属的焊点处于不同温度时,会产生一个热电势差。
B型热电偶使用铂作为正极,铑作为负极,能够在高温环境下
提供较高的测温精度和稳定性。
由于B型热电偶具有很宽的测温范围,因此在许多特殊工况下得到广泛应用。
2. B型热电偶的测温范围
B型热电偶的测温范围一般为-200℃至1800℃。
这个宽广的温度范围使得B型热电偶在许多高温环境下得到应用,例如高温炉、石油化工、冶金、航空航天等行业。
在低温端,B型热电偶能够测量到-200℃,可以用于低温实验室研究、超导材料等
应用。
在高温端,B型热电偶能够测量到1800℃,可以满足大多数高温工况的需求。
比如,在石油化工行业中,B型热电偶常常被用于测量高温反应器中的温度,确保工艺的
安全和稳定。
在冶金行业中,B型热电偶被广泛应用于高温炉、熔炼炉等设备的温
度监测。
在航空航天领域,B型热电偶可以用于发动机温度的测量等。
3. B型热电偶测温范围的特性与限制
尽管B型热电偶具有广泛的测温范围,但在实际应用中还需要考虑以下特性和限制:
温度线性特性
热电偶的温度测量是基于热电效应的,但不同金属材料的热电性能并非完全线性。
因此,在使用B型热电偶进行温度测量时,需要对热电偶的线性特性进行校准,以提高测温的准确性。
高温环境下的氧化问题
B型热电偶在高温环境下容易受到氧化的影响,导致热电偶的电势发生变化。
为了
解决这个问题,常常会在B型热电偶的保护管中注入适当的气体,如氮气或惰性气体,以减少氧化的影响。
温度响应时间
B型热电偶的温度响应时间较长,尤其在高温场景下更为明显。
因此,在需要快速
响应温度变化的应用中,可能需要选择其他温度传感器或采取相应的措施。
精密度和稳定性要求
在一些对温度测量非常敏感的应用中,对B型热电偶的精密度和稳定性有更高的要求。
这就需要采取合适的标定和校准措施,确保测温结果的准确性和稳定性。
4. 总结
B型热电偶是一种广泛应用于各种高温环境中的温度传感器。
它的测温范围广泛,
可达-200℃至1800℃,满足了许多特殊工况下的温度测量需求。
然而,在使用B
型热电偶进行温度测量时,我们需要考虑其温度线性特性、高温环境下的氧化问题、温度响应时间以及精密度和稳定性等特点和限制。
通过合理的选择、标定和校准措施,可以充分发挥B型热电偶在各个行业中的作用,实现精确可靠的温度测量。