从理论上讲,任何两种不同导体(或半导体)都可以配制成热电偶,但是作为实用的测温元件,对它的要求是多方面的。为了保证工程技术中的可靠性,以及足够的测量精度,并不是所有材料都能组成热电偶,一般对热电偶的电极材料,基本要求是:(1)、在测温范围内,热电性质稳定,不随时间而变化,有足够的物理化学稳定性,不易氧化或腐蚀;(2)、 电阻温度系数小,导电率高,比热小;(3)、测温中产生热电势要大,并且热电势与温度之间呈线性或接近线性的单值函数关系;(4)、材料复制性好,机械强度高,制造工艺简单,价格便宜。高温窑炉中的热电偶经受着高温、高辐射等恶劣环境的考验。广东直角热电偶
陶瓷及矿物材料用于热电偶部分热电偶会使用陶瓷及矿物材料。以钨铼热电偶为例,其绝缘材料常采用陶瓷,如氧化铝陶瓷。陶瓷具有良好的耐高温、绝缘性能,能有效隔离热电偶的正负极,防止短路,确保热电信号准确传输。同时,陶瓷材料化学性质稳定,在高温、高腐蚀性环境中不易与周围物质发生反应,保护热电偶内部结构。在一些冶金、化工高温且伴有腐蚀性气体的工况下,使用陶瓷绝缘的钨铼热电偶,可稳定测量 2000℃以上的高温,为恶劣环境下的温度监测提供可靠方案,是特殊工业场景中热电偶的重要组成部分。固定法兰安装接线盒式热电偶供应商热电偶的冷端需补偿环境温度变化,常用冰点法或电子补偿电路消除测量误差。
热电效应的原理图。在利用热电偶进行温度测量时,我们可以将结点2的温度T2保持恒定,例如设置为0℃。这样,回路中产生的电动势就会随着结点1的温度T1的变化而变化。通过测量回路的电动势或电流值,我们就可以准确地确定结点1的T1温度值。热电偶测量温度的接线方式。热电偶测量温度的两种常见连接方式。在图14-24(a)中,导体B被分为两部分,中间通过导体C(即导线和电流表)相连。只要确保3、4点的温度相同,这种接线方式与直接将3、4点相连的回路产生的电动势是相同的。而图14-24(b)则省略了结点2,但同样地,只要3、4点的温度保持一致,回路中的电动势与有结点2时的情形无异。
选型流程:型号--分度号—防爆等级—精度等级—安装固定形式—保护管材质—长度或插入深度。产品选型及订货须知:1、在选用及订货时,请注明:产品型号;分度号;保护管材料及直径;保护管总长L及置入深度I;固定装置型式;产品实际测量范围;2、螺纹式固定装置型式在订货时不标注均为固定外螺纹M27×2,(其余螺纹固定型式均需注明)3、因用户特殊需要而与上述产品型号不符者,需要专门制造的产品,请注明您的特殊技术要求,来(或函)与我公司有关责任部门联系特殊订货。劣质的热电偶可能导致温度测量误差过大,影响生产质量。
在工业生产、科研实验和日常生活中,温度的精确测量至关重要。而在众多的温度测量工具中,热电偶和热电阻以其各自独特的优势和特点,成为了温度测量领域的两大“神器”。本文将详细讲解热电偶与热电阻的区别,包括它们的工作原理、材料选择、测温范围、接线方式、信号性质以及应用场景,帮助读者更好地理解和选择这两种温度测量工具。热电偶:温度与电压的奇妙转换、工作原理:热电偶的工作原理基于热电效应,即当两种不同成份的导体(热电极)组成闭合回路,且两端存在温度梯度时,回路中会产生电流,形成电动势(热电动势)。这一现象较早由德国物理学家托马斯·约翰·塞贝克在1821年发现,因此也被称为塞贝克效应。热电偶的一端为工作端,直接与被测物体接触,另一端为自由端,通常保持在恒定的温度下(如0℃)。根据热电动势与温度的函数关系,可以制成热电偶分度表,用于温度测量。表面热电偶采用刀刃式或贴片式设计,可精确测量炉管、固体材料表面温度。广东接线盒式热电偶价位
热电偶作为一种常见的温度测量元件,在工业生产中发挥着关键作用。广东直角热电偶
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。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差不能超过100℃。广东直角热电偶
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