產品時間:2024-05-11
PT100熱電偶是溫度測量儀表中常用的測溫元件,它直接測量溫度,并把溫度信號轉換成熱電動勢信號,通過電氣儀表(二次儀表)轉換成被測介質的溫度。各種的外形常因需要而極不相同,但是它們的基本結構卻大致相同,通常由熱電極、絕緣套保護管和接線盒等主要部分組成,通常和顯示儀表、記錄儀表及電子調節器配套使用。
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在工業生產過程中,溫度是需要測量和控制的重要參數之一。在溫度測量中,熱電偶的應用極為廣泛,它具有結構簡單、制造方便、測量范圍廣、精度高、慣性小和輸出信號便于遠傳等許多優點。另外,由于是一種有源傳感器,測量時不需外加電源,使用十分方便,所以常被用作測量爐子、管道內的氣體或液體的溫度及固體的表面溫度。
編輯
當有兩種不同的導體或半導體A和B組成一個回路,其兩端相互連接時,只要兩結點處的溫度不同,一端溫度為T,稱為工作端或熱端,另一端溫度為T0 ,稱為自由端(也稱參考端)或冷端,回路中將產生一個電動勢,該電動勢的方向和大小與導體的材料及兩接點的溫度有關。這種現象稱為“熱電效應”,兩種導體組成的回路稱為“”,這兩種導體稱為“熱電極”,產生的電動勢則稱為“熱電動勢”。
熱電動勢由兩部分電動勢組成,一部分是兩種導體的接觸電動勢,另一部分是單一導體的溫差電動勢。
回路中熱電動勢的大小,只與組成的導體材料和兩接點的溫度有關,而與的形狀尺寸無關。當兩電極材料固定后,熱電動勢便是兩接點溫度t和t0。的函數差。
這一關系式在實際測溫中得到了廣泛應用。因為冷端t0恒定,產生的熱電動勢只隨熱端(測量端)溫度的變化而變化,即一定的熱電動勢對應著一定的溫度。我們只要用測量熱電動勢的方法就可達到測溫的目的。
熱 電偶測溫的基本原理是兩種不同成份的材質導體組成閉合回路, 當兩端存在溫度梯度時,回路中就會有電流通過,此時兩端之間就存在電動勢——熱電動勢,這就是所謂的 塞貝克效應(Seebeck effect)。兩種不同成份的均質導體為熱電極,溫度較高的一端為工作端,溫度較低的一端為自由端,自由端通常處于某個恒定的溫度下。根據熱電動勢與溫度的函數關系,制成分度表; 分度表是自由端溫度在0℃時的條件下得到的,不同的具有不同的分度表。
在回路中接入第三種金屬材料時,只要該材料兩個接點的溫度相同,所產生的熱 電勢將保持不變,即不受第三種金屬接入回路中的影響。因此,在測溫時,可接入 測量儀表,測得熱電動勢后,即可知道被測介質的溫度。測量溫度時要求其冷端(測量端為熱端,通過引線與 測量電路連接的端稱為冷端)的溫度保持不變,其熱電勢大小才與測量溫度呈一定的比例關系。若測量時,冷端的(環境)溫度變化,將嚴重影響測量的準確性。在冷端采取一定措施補償由于冷端溫度變化造成的影響稱為的冷端補償正常。與 測量儀表連接用補償導線。
冷端補償計算方法:
從毫伏到溫度:測量冷端溫度,換算為對應毫伏值,與的毫伏值相加,換算出溫度;
從溫度到毫伏:測量出實際溫度與冷端溫度,分別換算為毫伏值,相減後得出毫伏值,即得溫度。
編輯
是一種感溫元件,是一種一次儀表, 直接丈量溫度。由2種不同成分材質的導體組成的閉合回路,由于材質不同,不同的 電子密度產生電子擴散,穩定均衡后就產生 了電勢。當兩端存在梯度溫度時,回路中就會有電流產生,產生熱電動勢,溫度差越大,電流就會越大。測得熱電動勢之后即可曉得溫度值。實際上是一種能量轉換器,可將熱能轉換成電能。
的技術優勢:測溫范圍寬,性能比擬穩定;丈量精度高,與被測對象直接接觸,不受中間介質的影響;熱響應時間快,對溫度變化反響靈活;丈量范圍 大,從-40~+ 1600℃ 均可連續測溫;性能牢靠, 機械強度好。運用壽命長,裝置便當。
電偶必需是由兩種性質不同但契合一定要求的導體(或半導體)材料構成回路。丈量端和參考端之間必需有溫差。
將兩種不同資料的導體或半導體A和B焊接起來,構成一個閉合回路。當導體A和B的兩個執著點1和2之間存在溫差時,兩者之間便產生電動勢,因此在回路中構成一個大小的電流,這 種現象稱為熱電效應。就是應用這一效應來工作的。
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1、裝配簡單, 更換方便;
2、壓簧式感溫元件,抗震性能好;
3、測量精度高;
4、 測量范圍大(-200℃~1300℃,特殊情況下-270℃~2800℃);
5、熱響應時間快;
6、機械強度高,耐壓性能好;
7、耐高溫可達2800度;
8、使用壽命長。
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的結構形式為了保證可靠、 穩定地工作,對它的結構要求如下:
1、組成的兩個熱電極的焊接必須牢固;
2、兩個熱電極彼此之間應很好地絕緣,以防 短路;
3、 補償導線與自由端的連接要方便可靠;
4、保護套管應能保證熱電極與有害介質充分隔離。
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兩種不同成份的導體(稱為絲材或熱電極)兩端接合成回路, 當兩個接合點的溫度不同時,在回路中就會產生電動勢,這種現象稱為 熱電效應,而這種電動勢稱為熱電勢。就是利用這種原理進行溫度測量的,其中,直接用作測量介質溫度的一端叫做工作端(也稱為測量端),另一端叫做冷端(也稱為補償端);冷端與顯示儀表或配套儀表連接,顯示儀表會指出所產生的熱電勢。
實際上是一種能量轉換器,它將熱能轉換為電能,用所產生的熱電勢測量溫度,對于的熱電勢,應注意如下幾個問題:
1、的熱電勢是工作端的兩端溫度函數的差,而不是冷端與工作端,兩端溫度差的函數;
2、所產生的熱電勢的大小,當的材料是均勻時,與的長度和直徑無關,只與材料的成份和兩端的溫差有關;
3、當的兩個絲材料成份確定后,熱 電勢的大小,只與的溫度差有關;若冷端的溫度保持一定,這進的熱電勢僅是工作端溫度的單值函數。將兩種不同材料的導體或半導體A和B焊接起來,構成一個閉合回路,如圖所示。當導體A和B的兩個執著點1和2之間存在溫差時,兩者之間便產生 電動勢,因而在回路中形成一個大小的電流。就是利用這一效應來工作的。
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常用 可分為標準和非標準兩大類。所謂標準是指國家標準規定了其熱電勢與溫度的關系、允許誤差、并有統一的標準分度表的,它有與其配套的顯示儀表可供選用。非標準化在使用范圍或數量級上均不及標準化,一般也沒有統一的分度表,主要用于某些特殊場合的測量。標準化中國從1988年1月1日起,和熱電阻全部按IEC 標準生產,并S、B、E、K、R、J、T七種標準化為中國統一設計型。
分度號 | 熱電極材料 | |
正極 | 負極 | |
S | 鉑銠 10 | 純鉑 |
R | 鉑銠 13 | 純鉑 |
B | 鉑銠 30 | 鉑銠 6 |
K | 鎳鉻 | 鎳硅 |
T | 純銅 | 銅鎳 |
J | 鐵 | 銅鎳 |
N | 鎳鉻硅 | 鎳硅 |
E | 鎳鉻 | 銅鎳 |
從理論上講,任何兩種不同導體(或半導體)都可以配制成,但是作為實用的測溫元件,對它的要求是多方面的。為了保證工程技術中的可靠性,以及足夠的測量精度,并不是所有材料都能組成,一般對的電極材料,基本要求是:
1、在測溫范圍內,熱電性質穩定,不隨時間而變化,有足夠的物理化學穩定性,不易氧化或腐蝕;
2、 電阻溫度系數小,導電率高,比熱小;
3、測溫中產生熱電勢要大,并且熱電勢與溫度之間呈線性或接近線性的單值函數關系;
4、材料復制性好,機械強度高,制造工藝簡單,價格便宜。
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在生產中由于被測對象不同,環境條件不同,測量要求不同,和熱電阻的安裝方法及采取的措施也不同,需要考慮的問題比較多,但原則上可以從測溫的準確性、安全性、維修方便三個方面來考慮。
為避免測溫元件損壞,應保證其有足夠的機械強度,為保護感溫元件不受磨損應加保護屏或保護管等,為確保安全、可靠,測溫元件的安裝方法應視具體情況(如待測介質的溫度、壓力、測溫元件的長度及其安裝位置、形式等)而定。下面僅舉幾例以引起注意:
凡安裝承受壓力的測溫元件,都必須保證其密封性。高溫下工作的,為防止保護管在高溫下產生變形,一般應垂直安裝,若必須水平安裝則不宜過長,并用支架保護。若測溫元件安裝于介質流速較大的管道中,則其應傾斜安裝。為防止測溫元件受到過大的沖蝕,安裝在管道的彎曲處。當介質壓力超過10MPa時,必須在測量元件上加保護外套。/熱電阻的安裝部位還應考慮其拆裝、維修、校驗的足夠空間和場地,具有較長保護管的、熱電阻應能方便地拆裝。
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的熱響應時間比較復雜,不同的試驗條件會有不同的測量結果,這是因為它受與周圍介質的換熱率影響,換熱率高,則熱響應時間就短。為了使產品的熱響應 時間具有可比性,國家標準規定:熱響應時間應在水流試驗裝置上進行。該裝置的水流速度應保持0.4±0.05m/s,初始溫度在5-45℃的范圍內,溫度階躍值為40-50℃。在試驗 過程中,水的溫度變化應不大于溫度階躍值的±1%。被試的置入深度為150mm或設計的置入深度(選其中較小值并在試驗報告中注明)。 由于該裝置比較復雜,目前只有極少數單位有這套設備,故國家標準中規定允許生產廠與用戶協商,可采用其他試驗方法,但所給數據必須注明試驗條件。 由于B型在室溫附近熱電勢很小,熱響應時間不容易測出,因此國家標準規定可采用同規格的S型的熱電極組件替換其自身的熱電極組件,然后進行試驗。 試驗時應記錄 的輸出變化至相當于溫度階躍變化50%的時間T0.5,必要時可記錄變化10%的熱響應時間T0.1和變化90%的熱響應時間T0.9。所記錄的熱響應時間,應是同一 試驗至少三次測試結果的平均值,每次測量結果對于平均值的偏離應在±10%以內。此外,形成溫度階躍變化所需的時間不應超過被測試 的T0.5的十分之一。記錄儀器或儀 表的響應時間不應超過被試的T0.5的十分之一。
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1、按 固定裝置型式分類
作為主要測溫手段,用途十分廣泛,因而對固定裝置和技術性能有多種要求,因此的固定裝置分為六種:無固定裝置式、螺紋式、固定法蘭式、活動法蘭式、活動法蘭角尺形式、錐形保護管式六種。
2、按裝配及結構方式分類
根據的性能結構方式可分為:可拆卸式、隔爆式、鎧裝和壓彈簧固定式等特殊用途的。
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對與熱電阻的安裝,應注意有利于測溫準確, 安全可考及維修方便,而且不影響設備運行和生產操作.要滿足以上要求,在選擇對和熱電阻的安裝部位和插入深度時要注意以下幾點:
1、為了使和熱電阻的測量端與被測介質之間有充分的熱交換,應合理選擇測點位置,盡量避免在 閥門,彎頭及 管道和設備的死角附近裝設或熱電阻。
2、帶有保護套管的和熱電阻有傳熱和散熱損失,為了減少 測量誤差,和熱電阻應該有足夠的插入深度:
(1)對于測量管道中心 流體溫度的, 一般都應將其測量端插入到管道中心處(垂直安裝或傾斜安裝).如被測流體的管道直徑是200毫米,那或熱電阻插入深度應選擇100毫米;
(2)對于高溫高壓和高速流體的溫度測量(如 主蒸汽溫度),為了減小保護套對流體的阻力和防止保護套在流體作用下發生斷裂,可采取保護管淺插方式或采用熱套式,淺插式的保護套管,其插入主蒸汽管道的深度應不小于75mm;熱套式的標準插入深度為100mm;
(3)假如需要測量是煙道內煙氣的溫度,盡管煙道直徑為4m,或熱電阻插入深度1 m即可;
(4)當測量原件插入深度超過1m時,應盡可能垂直安裝,或加裝支撐架和保護套管。
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正確使用不但可以準確得到溫度的數值,保證產品合格, 而且還可節省的材料消耗,既節省資金又能保證產品質量。安裝不正確,熱導率和時間滯后等誤差,它們是在使用中的主要誤差。
1、安裝不當引入的誤差
如安裝的位置及插入深度不能反映爐膛的真實溫度等,換句話說,不應裝在太靠近門和加熱的地方,插入的深度至少應為保護管直徑的8~10倍;的保護套管與壁間的間隔未填絕熱物質致使爐內熱溢出或冷空氣侵入,因此保護管和爐壁孔之間的空隙應用耐火泥或石棉繩等絕熱物質堵塞以免冷熱 空氣對流而影響測溫的準確性;冷端太靠近爐體使溫度超過100℃;的安裝應盡可能避開強磁場和強電場,所以不應把和動力電纜線裝在同一根導管內以免引入干擾造成誤差;不能安裝在被測介質很少流動的區域內,當用測量管內 氣體溫度時,必須使逆著流速方向安裝,而且充分與氣體接觸。
2、絕緣變差而引入的誤差
如絕緣了,保護管和拉線板污垢或鹽渣過多致使極間與爐壁間絕緣不良,在高溫下更為嚴重,這不僅會引起熱電勢的損耗而且還會引入干擾,由此引起的誤差有時可達上百度。
3、熱惰性引入的誤差
由于的熱惰性使儀表的指示值落后于被測溫度的變化, 在進行快速測量時這種影響尤為突出。所以應盡可能采用熱電極較細、保護管直徑較小的。測溫環境許可時,甚至可將保護管取去。由于存在測量滯后,用檢測出的溫度波動的振幅較爐溫波動的振幅小。測量滯后越大,波動的振幅就越小,與實際爐溫的差別也就越大。當用時間常數大的測溫或控溫時,儀表顯示的溫度雖然波動很小,但實際爐溫的波動可能很大。為了準確的測量溫度,應當選擇時間常數小的。時間常數與傳熱系數成反比,與熱端的直徑、材料的 密度及比熱成正比,如要減小時間常數,除增加傳熱系數以外,zui有效的辦法是盡量減小熱端的尺寸。使用中,通常采用導熱性能好的材料,管壁薄、內徑小的保護套管。在較精密的溫度測量中,使用無保護套管的裸絲,但容易損壞,應及時校正及更換。
4、熱阻誤差
高溫時,如保護管上有一層煤灰,塵埃附在上面,則熱阻增加,阻礙熱的傳導,這時溫度示值比被測溫度的真值低。因此,應保持保護管外部的清潔,以減小誤差。
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輸入產生故障判別法:
按照儀表接線圖進行正確接線通電后,儀表先是顯示儀表的分度號, 接著顯示儀表 量程范圍,再測儀表下排的數碼管顯示設定溫度,儀表上排數碼管顯示測量溫度。若儀表上排數碼管顯示不是發熱體的溫度,而顯示“OVER”、“0000”或“000”等狀況,說明儀表輸入部位產生故障,應作如下試驗:
1)把從儀表輸入端拆下,再用任何一根導線把儀表輸入端短路。通電時,儀表上排數碼管顯示值約為室溫時,說明內部連線開路,應更換同類型。若還是以上所說的狀況,說明儀表在運輸過程中,儀表的輸入端被損壞,要調換儀表。
2)把上述故障儀表的拆去,換用旁邊運行正常的同種分度號儀表上接入的,通電后,原故障儀表上排數碼管顯示發熱體溫度時,說明連線開路,更換同類型。
3)把有故障的從儀表上拆下來,用萬用表放在測量 歐姆(R)*1檔, 用萬用表兩表棒去測兩端,若萬用表上顯示的電阻值很大,說明內部連接開路,更換同類型。否則有一定阻值,說明儀表輸入端有問題,應更換儀表。
4)按照儀表接線圖接線正確,若儀表通電后,儀表上排數碼管顯示有負值等現象,說明接入儀表的“+”與“—”接錯而造成的。只要重新調換一下即可。
5)接線正確儀表在運行時,儀表上排數碼管顯示的溫度與實際測量的溫度相差40度~70度。甚至相差更大,說明儀表的分度號與的分度號搞錯。按 分度號B、S、K、E等的溫度與毫伏(MV)值的對應關系來看,同樣溫度的情況下,產生的毫伏值(MV)B分度號zui小,S分度號次小,K分度號較大,E分度號zui大,按照此原理來判別。
常見故障分析及處理:
故障現象 | 可能原因 | 處理方法 |
熱電勢比實際值小(顯示儀表指示值偏低) | 熱電極短路 | 如潮濕所致,則進行干燥;如絕緣子損壞,則更換絕緣子 |
的接線柱處積灰,造成短路 | 清掃積灰 | |
補償導線線間短路 | 找出短路點,加強絕緣或更換補償導線 | |
熱電極變質 | 在長度允許的發問下,剪去變質段重新焊接,或更換新 | |
補償導線與極性接反 | 重新接正確 | |
補償導線與不配套 | 更換相配套的補償導線 | |
安裝位置不錄或插入深度不符合要求 | 重新按規定安裝 | |
冷端溫度補償不符合要求 | 調整冷端補償器 | |
與顯示儀表不配套 | 更換或顯示儀表使之相配套 | |
熱電勢比實際值大(顯示儀表指示值偏高) | 顯示儀表與不配套 | 更換使之相配套 |
與補償導線不配套 | 更換補償導線使之相配套 | |
有直流干擾信號進入 | 排除直流干擾 | |
熱電勢輸出不穩定 | 接線柱與熱電極接觸不良 | 將接線柱螺絲擰緊 |
測量線路絕緣破損,引起斷續短路或接地 | 找出故障點,修復絕緣 | |
安裝不牢或外部震動 | 緊固,消除震動或采取減震措施 | |
熱電極將斷未斷 | 修復或更換 | |
外界干擾(交流漏電,電磁場感應等) | 查出干擾源,采用屏蔽措施 | |
熱電勢誤差大 | 熱電極變質 | 更換熱電極 |
安裝位置不當 | 改變安裝位置 | |
保護管表面積灰 | 清除積灰 |
編輯
由于的材料一般都比較貴重(特別是采用貴金屬時), 而測溫點到儀表的距離都很遠,為了節省材料,降低成本,通常采用補償導線把的冷端(自由端)延伸到溫度比較穩定的控制室內,連接到 儀表端子上。必須指出, 補償導線的作用只起延伸熱電極,使的冷端移動到控制室的儀表端子上,它本身并不能消除冷端溫度變化對測溫的影響,不起補償作用。因此,還需采用其他修正方法來補償冷端溫度t0≠0℃時對測溫的影響。在使用補償導線時必須注意型號相配,極性不能接錯,補償導線與連接端的 溫度差不能超過100℃。
編輯
1、測量精度高。因直接與被測對象接觸,不受中間介質的影響。
2、 測量范圍廣。常用的 從零下50度——1600度均可連續測量,某些特殊zui低可測到-269度(如金鐵 鎳鉻),zui高可達2800度(如鎢、錸)。
3、構造簡單,使用方便。通常是由兩種不同的金屬絲組成,而且不受大小和開頭的限制,外有保護套管,用起來非常方便。
編輯
是兩種不同的導體連接在一起形成的, 當測量及參考連接點分別處于不同溫度上時即產生出所謂的熱電磁力(EMF)。連接點用途測量連接點是處于被測溫度上的連接點部分。參考連接點則是保持在一已知溫度上,或溫度變化能自動補償的連接點部分。
在常規工業應用中,元件一般端接在接頭上;但參考連接點卻很少位于接頭上,而是利用適當的延伸線來轉接到溫度比較穩定的被控環境中。連接點類型接殼式連接點與探針壁物理連接(焊接),這能實現很好的熱傳輸——即從外部通過探針壁將熱量傳至連接點。建議用接殼式來測量靜態或流動腐蝕性氣體與液體的溫度,以及一些高壓應用。在絕緣式中,連接點與探針壁分開并由一種軟性粉末包圍。雖然絕緣式的響應速度比接殼式的響應速度要慢,但它能提供電絕緣。建議使用絕緣式來測量腐蝕性環境,可理想地通過護套屏蔽來將與周圍環境*電絕緣。露端式允許連接點頂端深入到周圍環境中,這種類型可提供*的響應時間,但僅限于在非腐蝕、非危險及非加壓應用中使用。響應時間以時間常數來表示,時間常數定義為傳感器在被控環境中在初始值和zui終值之間改變63.2%所需的時間。露端式具有zui快的響應速度,而且探針護套直徑越小,則響應速度就越快,但其zui大允許測量溫度也就越低。延伸線延伸線是一對具有與其相連相同溫度電磁頻率特征的線。當連接合適時,延伸線將參考連接點從轉接至線的另一端,而這一端通常位于被控環境中。
選擇選擇時需考慮下列因素:
1、被測溫度范圍;
2、所需響應時間;
3、連接點類型;
4、或護套材料的抗化學腐蝕能力;
5、抗磨損或抗振動能力;
6、安裝及限制要求等。
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(2)
1.
和熱電阻的區別介紹
2.
諸類熱電阻的性能比較
3.
如何選擇熱電阻與溫度傳感器
4.
性能
5.
工作具有一定的生命期限
6.
常用材料 常用利弊
7.
在冷結點補償領域的偉大貢獻