热电偶原理及应用ppt课件.ppt
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1、2022-7-311第第5 5章热电偶传感器及应用章热电偶传感器及应用变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-312引言引言n热电偶是工程上应用最广泛的温度传感热电偶是工程上应用最广泛的温度传感器。器。n它构造简单,使用方便,具有较高的准它构造简单,使用方便,具有较高的准确度、稳定性及复现性,温度测量范围确度、稳定性及复现性,温度测量范围宽,在温度测量中占有重要的地位。宽,在温度测量中占有重要的地位。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。
2、变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-313主要内容主要内容n5.1热电偶工作原理热电偶工作原理n5.2热电偶的结构形式及材料热电偶的结构形式及材料n5.3热电偶实用测温线路和温度补偿热电偶实用测温线路和温度补偿n5.4热电偶传感器的应用实例热电偶传感器的应用实例变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-3145.1热电偶工作原理热电偶工作原理n5.1.1 工作原理工作原理 n5.1.2 热电偶的基本定律热电偶的基本定律 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电
3、线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-3155.1.1 工作原理工作原理n1热电效应热电效应 n将两种不同成分的导体组成一个闭合回将两种不同成分的导体组成一个闭合回路,当闭合回路的两个结点分别置于不路,当闭合回路的两个结点分别置于不同的温度场中时,回路中将产生一个电同的温度场中时,回路中将产生一个电势,这种现象称为势,这种现象称为“热电效应热电效应”。n1821年由年由Seeback发现的,故又称为赛发现的,故又称为赛贝克效应。贝克效应。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。
4、变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-316热电偶回路原理热电偶回路原理 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-317热电势由两部分组成热电势由两部分组成n两种导体组成的回路称为两种导体组成的回路称为“热电偶热电偶”,这两种导体称为这两种导体称为“热电极热电极”,产生的电,产生的电势则称为势则称为“热电势热电势”,热电偶的两个结,热电偶的两个结点,一个称为测量端(工作端或热端),点,一个称为测量端(工作端或热端),另一个称为参考端(自由端或冷端)。另一个称为
5、参考端(自由端或冷端)。n一部分是两种导体的接触电势,另一部一部分是两种导体的接触电势,另一部分是单一导体的温差电势。分是单一导体的温差电势。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-3182接触电势接触电势 n当当A和和B两种不同材料的导体接触时,由于两两种不同材料的导体接触时,由于两者内部单位体积的自由电子数目不同(即电子者内部单位体积的自由电子数目不同(即电子密度不同),因此,电子在两个方向上扩散的密度不同),因此,电子在两个方向上扩散的速率就不一样。速率就不一样。 n。假设导体。
6、假设导体A的自由电子密度大于导体的自由电子密度大于导体B的自的自由电子密度,则导体由电子密度,则导体A扩散到导体扩散到导体B的电子数的电子数要比导体要比导体B扩散到导体扩散到导体A的电子数大。所以导的电子数大。所以导体体A失去电子带正电荷,导体失去电子带正电荷,导体B得到电子带负得到电子带负电荷。于是,在电荷。于是,在A、B两导体的接触界面上便两导体的接触界面上便形成一个由形成一个由A到到B的电场的电场 。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-319热电动势示意图热电动势示意图 变电
7、站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-3110形成机理形成机理n该电场的方向与扩散进行的方向相反,它将引该电场的方向与扩散进行的方向相反,它将引起反方向的电子转移,阻碍扩散作用的继续进起反方向的电子转移,阻碍扩散作用的继续进行。当扩散作用与阻碍扩散作用相等时,即自行。当扩散作用与阻碍扩散作用相等时,即自导体导体A扩散到导体扩散到导体B的自由电子数与在电场作的自由电子数与在电场作用下自导体用下自导体B到导体到导体A的自由电子数相等时,的自由电子数相等时,便处于一种动态平衡状态。在这种状态下
8、,便处于一种动态平衡状态。在这种状态下,A与与B两导体的接触处产生了电位差,称为接触两导体的接触处产生了电位差,称为接触电势。接触电势的大小与导体材料、结点的温电势。接触电势的大小与导体材料、结点的温度有关,与导体的直径、长度及几何形状无关。度有关,与导体的直径、长度及几何形状无关。 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-3111接触电势大小接触电势大小 AABB( )lnnkTeTen(5-1) 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。
9、变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-31123温差电动势温差电动势 n将某一导体两端分别置于不同的温度场将某一导体两端分别置于不同的温度场T、T0中,在导体内部,热端自由电子具有中,在导体内部,热端自由电子具有较大的动能,向冷端移动,从而使热端较大的动能,向冷端移动,从而使热端失去电子带正电荷,冷端得到电子带负失去电子带正电荷,冷端得到电子带负电荷。这样,导体两端便产生了一个由电荷。这样,导体两端便产生了一个由热端指向冷端的静电场,该静电场阻止热端指向冷端的静电场,该静电场阻止电子从热端向冷端移动,最后达到动态电子从热端向冷端移动,最后达到动态平衡。这样,导体两端便
10、产生了电势,平衡。这样,导体两端便产生了电势,我们称为温差电动势。我们称为温差电动势。 0A0A()dTTe T TT、变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-31134热电偶的电势热电偶的电势 n设导体设导体A、B组成热电偶的两结点温度分组成热电偶的两结点温度分别为别为T和和T0,热电偶回路所产生的总电,热电偶回路所产生的总电动势,动势, 在热电偶回路中接触电动势远远大于温差电动势,在热电偶回路中接触电动势远远大于温差电动势,所以温差电动势可以忽略不计所以温差电动势可以忽略不计 AB
11、0ABAB0A0B0()( )( )()()ET TeTeTe T Te T T、AAAAB0ABAB00BBBkkk()( )()lnln()lneeenTnnTETTeTeTT nnn、-变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-3114结论结论n(1)如果热电偶两材料相同,则无论结点处)如果热电偶两材料相同,则无论结点处的温度如何,总电势为的温度如何,总电势为0。n(2)如果两结点处的温度相同,尽管)如果两结点处的温度相同,尽管A、B材材料不同,总热电势为料不同,总热电势为0。n(
12、3)热电偶热电势的大小,只与组成热电偶)热电偶热电势的大小,只与组成热电偶的材料和两结点的温度有关,而与热电偶的形的材料和两结点的温度有关,而与热电偶的形状尺寸无关,当热电偶两电极材料固定后,热状尺寸无关,当热电偶两电极材料固定后,热电势便是两结点电势差。电势便是两结点电势差。n(4)如果使冷端温度)如果使冷端温度0保持不变,则热电动保持不变,则热电动势便成为热端温度势便成为热端温度的单一函数。的单一函数。 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-31155.1.2 热电偶的基本定律热
13、电偶的基本定律n1均质导体定律均质导体定律n2中间导体定律中间导体定律n3标准电极定律标准电极定律n4中间温度定律中间温度定律 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-31161均质导体定律均质导体定律n由一种均质导体组成的闭合回路中,不由一种均质导体组成的闭合回路中,不论导体的截面和长度如何以及各处的温论导体的截面和长度如何以及各处的温度分布如何,都不能产生热电势。度分布如何,都不能产生热电势。 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变
14、电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-31172中间导体定律中间导体定律n在热电偶中接入第在热电偶中接入第3种均质导体,只要第种均质导体,只要第3种导体的两结点温度相同,则热电偶的种导体的两结点温度相同,则热电偶的热电势不变。热电势不变。 第3种导体接入热电偶回路 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-3118推论推论n热电偶的这种性质在实用上有很重要的热电偶的这种性质在实用上有很重要的意义,它使我们可以方便地在回路中直意义,它使我们可以方便地在回路中直接接入
15、各种类型的显示仪表或调节器,接接入各种类型的显示仪表或调节器,也可以将热电偶的两端不焊接而直接插也可以将热电偶的两端不焊接而直接插入液态金属中或直接焊在金属表面测量。入液态金属中或直接焊在金属表面测量。n推论:在热电偶中接入第推论:在热电偶中接入第4、5种导种导体,只要保证插入导体的两结点温度相体,只要保证插入导体的两结点温度相同,且是均质导体,则热电偶的热电势同,且是均质导体,则热电偶的热电势仍不变。仍不变。 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-31193标准电极定律标准电极定律
16、 n已知热电极已知热电极A、B分别与标准电极分别与标准电极C组成组成热电偶在结点温度为(热电偶在结点温度为(T,T0)时的热)时的热电动势分别为和,则在相同温度下,由电动势分别为和,则在相同温度下,由A、B两种热电极配对后的热电动势为两种热电极配对后的热电动势为 000( ,)( ,)( ,)ABACBCET TET TET T三种导体分别组成的热电偶 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-3120例例1已知铂铑已知铂铑30-铂热电偶的铂热电偶的EAC(1 084.5,0)=13.9
17、37(mV),铂铑),铂铑6-铂热电偶的铂热电偶的EBC(1 084.5,0)=8.354(mV)。求)。求铂铑铂铑30-铂铑铂铑6在相同温度条件下的热电动在相同温度条件下的热电动势。势。 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-3121解:解:n由标准电极定律可知,由标准电极定律可知,nEAB(1 084.5,0)=EAC(1 084.5,0)EBC(1 084.5,0)=13.9378.354=5.583(mV) 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从
18、而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-31224中间温度定律中间温度定律n热电偶在两结点温度分别为热电偶在两结点温度分别为T、T0时的热时的热电势等于该热电偶在结点温度为电势等于该热电偶在结点温度为T、Tn和和Tn、T0相应热电势的代数和,相应热电势的代数和,n定律是参考端温度计算修正法的理论依定律是参考端温度计算修正法的理论依据据 n AB0ABAB0( ,)( ,)(,)nnET TET TET T热电偶中间温度定律示意图 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个
19、重要组成部分2022-7-3123例例2n镍铬镍铬-镍硅热电偶,工作时其自由端温度镍硅热电偶,工作时其自由端温度为为30,测得热电势为,测得热电势为39.17mV,求被,求被测介质的实际温度。测介质的实际温度。 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-3124解:解:n由由t0=0,查镍铬,查镍铬-镍硅热电偶分度表,镍硅热电偶分度表,E(30,0)=1.2mV,又知,又知E(t,30)=39.17mVn所以所以E(t,0)= E(30,0)+E(t,30)=1.2mV+39.17mV=
20、40.37mV。n再用再用40.37mV反查分度表得反查分度表得977,即,即被测介质的实际温度。被测介质的实际温度。变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-31255.2热电偶的结构形式及材料热电偶的结构形式及材料n5.2.1热电偶的基本结构形式热电偶的基本结构形式 n5.2.2热电偶材料热电偶材料 n5.2.3常用热电偶常用热电偶变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-31
21、265.2.1热电偶的基本结构形式热电偶的基本结构形式n热电偶的结构形式有普通型热电偶、铠热电偶的结构形式有普通型热电偶、铠装型热电偶和薄膜热电偶等。装型热电偶和薄膜热电偶等。n热电偶的种类虽然很多,但通常由金属热电偶的种类虽然很多,但通常由金属热电极、绝缘子、保护套管及接线装置热电极、绝缘子、保护套管及接线装置等部分组成。等部分组成。 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-31271普通型热电偶普通型热电偶 n普通型结构热电偶工业上使用最多,它普通型结构热电偶工业上使用最多,它一般
22、由热电极、绝缘套管、保护管和接一般由热电极、绝缘套管、保护管和接线盒组成。线盒组成。n普通型热电偶按其安装时的连接形式可普通型热电偶按其安装时的连接形式可分为固定螺纹连接、固定法兰连接、活分为固定螺纹连接、固定法兰连接、活动法兰连接、无固定装置等多种形式。动法兰连接、无固定装置等多种形式。普通型热电偶结构图 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-3128普通装配型热电偶的外形安装安装螺纹螺纹安装安装法兰法兰变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配
23、电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-3129普通装配型热电偶的结构放大图 接线盒引出线套管引出线套管 固定螺纹固定螺纹 (出厂时用塑料包裹)(出厂时用塑料包裹)热电偶工作端(热端)热电偶工作端(热端) 不锈钢不锈钢保护管保护管 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-31302铠装型热电偶铠装型热电偶 n铠装型热电偶又称套管热电偶。它是由铠装型热电偶又称套管热电偶。它是由热电偶丝、绝缘材料和金属套管三者经热电偶丝、绝缘材料和金属套管三者经拉伸加工而成
24、的坚实组合体拉伸加工而成的坚实组合体 .n它可以做得很细很长,使用中随需要能它可以做得很细很长,使用中随需要能任意弯曲。铠装型热电偶的主要优点是任意弯曲。铠装型热电偶的主要优点是测温端热容量小,动态响应快,机械强测温端热容量小,动态响应快,机械强度高,挠性好,可安装在结构复杂的装度高,挠性好,可安装在结构复杂的装置上,因此被广泛用在许多工业部门中。置上,因此被广泛用在许多工业部门中。 变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-3131铠装型热电偶结构铠装型热电偶结构 1接线盒 2金属套管
25、 3固定装置 4绝缘材料 5热电极变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-3132铠装型热电偶外形法兰铠装型热电偶可铠装型热电偶可 长达上百米长达上百米薄壁金属薄壁金属 保护套管保护套管(铠体)(铠体) BA绝缘绝缘 材料材料铠装型热电偶铠装型热电偶横截面横截面变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分2022-7-31333薄膜热电偶薄膜热电偶 n用真空蒸镀(或真空溅射)、化学涂层等工艺,用
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