《温度检测技术》课件.ppt
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1、第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 第第9章章 温度检测技术温度检测技术 第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 温度是国际单位制给出的基本物理量之一,它是工农业生产、科学试验中需要经常测量和控制的主要参数。从热平衡的观点看,温度可以作为物体内部分子无规则热运动剧烈程度的标志。温度与人们日常生活紧密相关。第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 9.1 概述概述 温度是用来定量地描述物体冷热程度的物理量,温度是用来定量地描述物体冷热程度的物理量,温度是建立在热平衡基础上的。温度是建立在热平衡基础上的。人类一直在探索如何测量温度。人类一直在探索如何测量温度。人体是一种测温仪人体是一种测温
2、仪:精度底精度底 量程小量程小第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 2022/10/274概述概述缺点缺点:受气压影响受气压影响 最早使用仪器来测量温度的是伽里略最早使用仪器来测量温度的是伽里略 1592年底,伽里略发明了第一个用来测量温度年底,伽里略发明了第一个用来测量温度的仪器。的仪器。第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 2022/10/275 1624年温度计第一次正式在文献里出现。年温度计第一次正式在文献里出现。1654年意大利的一个公爵费迪南德二世做成了一年意大利的一个公爵费迪南德二世做成了一个真正不受气压影响的温度计个真正不受气压影响的温度计开尔文、牛顿等建立了各种温标开
3、尔文、牛顿等建立了各种温标:绝对温标、摄氏温标、华氏温标绝对温标、摄氏温标、华氏温标概述概述第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 9.1.2 9.1.2 测温方法分类及其特点测温方法分类及其特点 根据传感器的测温方式,温度基本测量方法通常根据传感器的测温方式,温度基本测量方法通常可分成可分成接触式接触式和和非接触式非接触式两大类。两大类。第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 接触式与非接触式测温特点比较接触式与非接触式测温特点比较测量条件测量条件接触式接触式:感温元件要与被测对象良好接触;感温元件的加入几:感温元件要与被测对象良好接触;感温元件的加入几乎不改变对象的温度;被测温度不超过
4、感温元件能承受的上限乎不改变对象的温度;被测温度不超过感温元件能承受的上限温度温度;被测对象不对感温元件产生腐蚀被测对象不对感温元件产生腐蚀非接触式非接触式:知道被测对象表面发射率;被测对象的辐射能充分:知道被测对象表面发射率;被测对象的辐射能充分照射到检测元件上照射到检测元件上测量范围测量范围接触式接触式:1200以下、热容大、无腐蚀性,对象的连续在线以下、热容大、无腐蚀性,对象的连续在线测温测温非接触式非接触式:从超低温到极高温,但:从超低温到极高温,但1000以下,测量误差大以下,测量误差大第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 接触式与非接触式测温特点比较接触式与非接触式测温特点比较
5、精精 度度接触式接触式:通常为:通常为、及及级级非接触式非接触式:通常为:通常为、级级 响应速度响应速度接触式接触式:慢,通常为几十秒到几分钟:慢,通常为几十秒到几分钟非接触式非接触式:快,通常为:快,通常为23秒钟秒钟 其它特点其它特点接触式:接触式:结构简单、体积小、可靠、维护方便、价格低廉结构简单、体积小、可靠、维护方便、价格低廉非接触式:非接触式:结构复杂、体积大、调整麻烦、价格昂贵结构复杂、体积大、调整麻烦、价格昂贵第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 各种温度检测方法及其测温范围第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 第第9章章 温度检测技术温度检测技术 9.1 概述概述9.
6、2 接触式测温方法接触式测温方法9.3 辐射法测温辐射法测温第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 接触式测温方法 根据测温转换的原理,接触式测温可分为:1、膨胀式、膨胀式(包括液体和固体膨胀式包括液体和固体膨胀式)2、热阻式、热阻式(包括金属热电阻和半导体热电阻包括金属热电阻和半导体热电阻)3、热电式、热电式(包括热电偶和包括热电偶和PN结结)第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 2022/10/2712(本课程主要介绍接触式测温原理及方法本课程主要介绍接触式测温原理及方法)热电式传感器热电式传感器:将温度变化转换为电量变化的装置将温度变化转换为电量变化的装置 较普通的热电式传感器将温
7、度量转换为电势和电阻较普通的热电式传感器将温度量转换为电势和电阻。常用热电式传感器的敏感元件有:常用热电式传感器的敏感元件有:热电偶、热电阻热电偶、热电阻热电偶:热电偶:将温度转换为电势之变化将温度转换为电势之变化热电阻:热电阻:将温度转换为电阻阻值之变化将温度转换为电阻阻值之变化 第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 9.2.1 9.2.1 热膨胀式测温方法热膨胀式测温方法 基于物体受热时产生膨胀的原理,分为基于物体受热时产生膨胀的原理,分为液体液体膨胀式膨胀式和和固体膨胀式固体膨胀式两类。两类。按按膨胀基体膨胀基体可分成:液体膨胀式可分成:液体膨胀式玻璃温度计玻璃温度计、液体或气体膨胀
8、式液体或气体膨胀式压力温度计压力温度计及固体膨胀式及固体膨胀式双双金属温度计金属温度计 特点:特点:1 1、测量范围大都在、测量范围大都在-50-50550550内内2 2、用于温度测量或控制精度、用于温度测量或控制精度要求要求较低较低,不需自不需自动记录动记录的场合。的场合。第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 热阻式测温技术热阻式测温技术 基于热电阻原理测温是根据基于热电阻原理测温是根据金属导体或半导体金属导体或半导体的电阻值随温度变化的电阻值随温度变化的性质,将电阻值的变化转的性质,将电阻值的变化转换为电信号,从而达到测温的目的。换为电信号,从而达到测温的目的。热电阻的材料:热电阻的
9、材料:电阻率、电阻温度系数要大,电阻率、电阻温度系数要大,热容量、热惯性要小,电阻与温度的关系最好近热容量、热惯性要小,电阻与温度的关系最好近于线性;物理、化学性质要稳定,复现性好,易于线性;物理、化学性质要稳定,复现性好,易提纯,同时价格尽可能便宜。提纯,同时价格尽可能便宜。第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 优点优点:信号灵敏度高、易于连续测量、可以远:信号灵敏度高、易于连续测量、可以远传(与热电偶相比)、无需参比温度;金属热电传(与热电偶相比)、无需参比温度;金属热电阻稳定性高、互换性好、准确度高,可以用作基阻稳定性高、互换性好、准确度高,可以用作基准仪表。准仪表。缺点缺点:需要电
10、源激励、有自热现象(会影响测:需要电源激励、有自热现象(会影响测量精度)以及测量温度不能太高。量精度)以及测量温度不能太高。常用热电阻种类主要有常用热电阻种类主要有铂电阻铂电阻、铜电阻铜电阻和和半导体半导体热敏电阻热敏电阻。热阻式测温技术热阻式测温技术 第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 铂电阻测温铂电阻测温 铂电阻铂电阻(IEC)的电阻率较大,电阻的电阻率较大,电阻温度关系呈非温度关系呈非线性,但线性,但测温范围广,精度高测温范围广,精度高,且材料易提纯,且材料易提纯,复现性好;在氧化性介质中,甚至复现性好;在氧化性介质中,甚至高温下,其物高温下,其物理、化学性质都很稳定理、化学性质都
11、很稳定。目前工业用铂电阻分度号为目前工业用铂电阻分度号为Pt100和和Pt10,其中,其中Pt100更为常用。更为常用。第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 铂电阻与温度的关系铂电阻与温度的关系当 时 当 时 铂电阻测温铂电阻测温 式中 R0温度为零时铂热电阻的电阻值 R(t)温度为t时铂热电阻的电阻值;A=3.9080210-3 B=-5.801910-7 C=-4.2735010-12第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 热电阻的结构热电阻的结构铂电阻测温 第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 热电阻感温元件热电阻感温元件是用来感受温度的电阻器。它是是用来感受温度的电阻器。它是
12、热电阻的核心部分,由热电阻的核心部分,由电阻丝电阻丝及及绝缘骨架绝缘骨架构成。构成。作为热电阻丝材料应具备如下条件:作为热电阻丝材料应具备如下条件:电阻温度系数大、线性好、性能稳定;电阻温度系数大、线性好、性能稳定;使用温度范围广、加工方便;使用温度范围广、加工方便;固有电阻大,互换性好,复制性强。固有电阻大,互换性好,复制性强。铂电阻测温铂电阻测温 第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 热电阻的引线形式热电阻的引线形式热电阻的内引线是出厂时自身具备的引线,其功热电阻的内引线是出厂时自身具备的引线,其功能是使感温元件能与外部测量及控制装置相连接。能是使感温元件能与外部测量及控制装置相连接。
13、热电阻的外引线有热电阻的外引线有两线制两线制、三线制三线制及及四线制四线制三种,三种,如图如图9-4所示。所示。铂电阻测温铂电阻测温 第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 铂电阻测温铂电阻测温 第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 1.两线制测量电桥 第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 2.三线制测量电桥 第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 3.3.四线制测量原理四线制测量原理 RTD为被测热电阻,通过四根电阻引线将热电阻引入测量设备中,各引线电阻为RLEAD;恒流源I加到RTD的两端,RTD另两端接入电压表VM,由于电压表具有极高的输入电阻(通常高于100M),因此流经电
14、压表的电流可忽略不计,VM两端电压完全等于RTD两端的电压,流经RTD的电流完全等于恒流源电流I。由此可见,RTD的电阻值精确等于U/I,与引线电阻无关。第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 3.四线制测量原理 该测量原理的该测量原理的误差误差主要来自于恒流源的精度、电压主要来自于恒流源的精度、电压表的测量精度、引线的固有热电势。表的测量精度、引线的固有热电势。可采用如下措施提高测量精度:可采用如下措施提高测量精度:在电流回路中加入一具有极低温度系数的在电流回路中加入一具有极低温度系数的高精密高精密电阻作为采样电阻电阻作为采样电阻,测量该采样电阻上的电压值,测量该采样电阻上的电压值VS进进
15、而精确得到恒流源的电流值而精确得到恒流源的电流值I,从而消除由于温漂、失,从而消除由于温漂、失调等因素造成的恒流源误差;调等因素造成的恒流源误差;变换恒流源极性测量热电阻变换恒流源极性测量热电阻,可大大抑制热电势,可大大抑制热电势的影响。的影响。第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 铜电阻和热敏电阻测温铜电阻和热敏电阻测温 铜电阻铜电阻 铜电阻铜电阻(WZC)的电阻值与温度的关系几乎的电阻值与温度的关系几乎呈线性呈线性,其材料其材料易提纯,价格低廉易提纯,价格低廉;但因其电阻率较低;但因其电阻率较低(仅为铂的(仅为铂的1/2左右)而体积较大,热响应慢;左右)而体积较大,热响应慢;另因铜在另
16、因铜在250以上温度本身以上温度本身易于氧化易于氧化,故通常,故通常工业用铜热电阻(分度号分别为工业用铜热电阻(分度号分别为Cu50和和Cul00)一般其工作温度范围为一般其工作温度范围为-40120。其电阻值。其电阻值与温度的关系为:与温度的关系为:当时第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 热敏电阻的热敏电阻的缺点缺点:阻值与温度的关系非线性严重;阻值与温度的关系非线性严重;元件的一致性差,互换性差;元件的一致性差,互换性差;元件易老化,稳定性较差;元件易老化,稳定性较差;除特殊高温热敏电阻外,绝大多除特殊高温热敏电阻外,绝大多数热敏电阻仅适合数热敏电阻仅适合0150范围,范围,使用时必
17、须注意。使用时必须注意。铜电阻和热敏电阻测温铜电阻和热敏电阻测温 第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 2022/10/27289.2.3 热电偶热电偶热电偶:将温度量转换为电势大小的热电式传感器热电偶:将温度量转换为电势大小的热电式传感器热电偶具有以下特点热电偶具有以下特点:结构简单,使用方便,精度高,热惯性小,可结构简单,使用方便,精度高,热惯性小,可测局部温度和便于远距离传送与集中检测。测局部温度和便于远距离传送与集中检测。第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 2022/10/27309.2.3 热电偶热电偶一、工作原理一、工作原理(席贝
18、克效应席贝克效应)两种不同材料的导体两种不同材料的导体A和和B串联起来形成一个闭串联起来形成一个闭合回路,如果两个接合点的温度不同,电路中将产生合回路,如果两个接合点的温度不同,电路中将产生热电势,并形成热电流。热电势,并形成热电流。热电势的大小与材料的性质及接点的温度有关,热电势的大小与材料的性质及接点的温度有关,称为温差热电效应或热电效应,该现象是称为温差热电效应或热电效应,该现象是1821年德国年德国物理学家物理学家Secback发现的。发现的。热电势可用函数关系式表示:热电势可用函数关系式表示:EAB=f(T,T0)若知道若知道EAB,T0,即可利用热电效应来测温或温度差。即可利用热电
19、效应来测温或温度差。第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 2022/10/2731 定义:定义:这两种不同导体的组合体称为热电偶这两种不同导体的组合体称为热电偶。两个连接端点两个连接端点,一个称为工作端一个称为工作端T,T,另一个称为自另一个称为自由端或参考端由端或参考端T T0 0或冷端或冷端,两根金属丝称之为两根金属丝称之为热电极热电极。第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 2022/10/2732温差电势是如何产生的?温差电势是如何产生的?温差电势是由两种导体的接触电势(珀耳贴电势温差电势是由两种导体的接触电势(珀耳贴电势)与同一种导体的温差电势(汤姆逊电势)所组成)与同一种导体
20、的温差电势(汤姆逊电势)所组成的。的。第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 1.接触电势接触电势原理图+ABeAB(T)-eAB(T)导体A、B结点在温度T 时形成的接触电动势;e单位电荷,e=1.610-19C;k波尔兹曼常数,k=1.3810-23J/K;NA、NB 导体A、B在温度为T 时的电子密度。接触电势的大小与温度高低及导体中的电子密度有关。接触电势的大小与温度高低及导体中的电子密度有关。第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 AeA(T,To)ToTeA(T,T0)导体A两端温度为T、T0时形成的温差电动势;T,T0高低端的绝对温度;A汤姆逊系数,表示导体A两端的温度差为1
21、时所产生的温差电动势,例如在0时,铜的=2V/。2.温差电势温差电势原理图第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 由导体材料A、B组成的闭合回路,其接点温度分别为T、T0,如果TT0,则必存在着两个接触电势和两个温差电势,回路总电势:T0TeAB(T)eAB(T0)eA(T,T0)eB(T,T0)AB3.回路总电势NAT、NAT0导体A在结点温度为T和T0时的电子密度;NBT、NBT0导体B在结点温度为T和T0时的电子密度;A、B导体A和B的汤姆逊系数。第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 根据电磁场理论得EAB(T,T0)=EAB(T)-EAB(T0)=f(T)-C=g(T)由于NA、
22、NB是温度的单值函数在工程应用中,常用实验的方法得出温度与热电势的关系并做成表格,以供备查。由公式可得:EAB(T,T0)=EAB(T)-EAB(T0)=EAB(T)-EAB(0)-EAB(T)-EAB(T0)=EAB(T,0)-EAB(T0,0)热电偶的热电势,等于两端温度分别为热电偶的热电势,等于两端温度分别为T 和零度以和零度以及及T0和零度的热电势之差。和零度的热电势之差。第第9 9章章 温度检测技术温度检测技术 4.4.导导体体材材料料确确定定后后,热热电电势势的的大大小小只只与与热热电电偶偶两两端端的的温温度度有有关关。如如果果使使E EABAB(T T0 0)=)=常常数数,则则
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