第八章_热电式传感器.ppt
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1、第8章 热电式传感器8.1 热电偶传感器8.2 热电阻传感器8.3 热敏电阻传感器教学基本要求和重点教学基本要求和重点n掌握有关热电偶、热电阻和热敏电阻的基本概念n掌握三类热电式传感器的基本工作原理n掌握热电偶的基本定律、基本类型、温度补偿方法、使用热电偶的测温方法n掌握热电阻的内部引线方式及其适用场合n掌握热敏电阻的电阻温度特性n会使用分度表3/13/202338.1.1 热电偶n1热电效应 n热电效应就是把两种不同的导体或半导体(A和B)串接成一个闭合回路,如果两导体接点处温度(和)不同,则两点之间便产生电动势,从而在回路中便形成了电流的现象。由此效应产生的电动势,通常称为热电动势。n18
2、21年由Seeback发现的,故又称为赛贝克效应。8.1 热电偶传感器热电偶传感器 热电偶回路 3/13/20235热电势由两部分组成n两种导体组成的回路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电势则称为“热电势”,热电偶的两个结点,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)。n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。接触电动势 接触电动势的数值取决于两种不同导体的材料特性和接触点的温度。两接点的接触电动势eAB(T)和eAB(T0)可表示为 含义:由于两种不同导体的自由电子密度不同而在接触处形成的电动势。同一导体的两端因其温度不同而产生的一种电
3、动势。大小表示:大小表示:温差电动势机机理理:高温端的电子能量要比低温端的电子能量大,从高温端跑到低温端的电子数比从低温端跑到高温端的要多,结果高温端因失去电子而带正电,低温端因获得多余的电子而带负电,在导体两端便形成温差电动势。3/13/20238热电动势示意图 3/13/20239热电偶的电势 n设导体A、B组成热电偶的两结点温度分别为T和T0,热电偶回路所产生的总电动势,热电偶的接触电动势要远大于温差电动势,忽略热电偶的接触电动势要远大于温差电动势,忽略温差电动势,热电偶的热电势可表示为温差电动势,热电偶的热电势可表示为,3/13/202310结论n(1)如果热电偶两材料相同,则无论结点
4、处的温度如何,总电势为0。n(2)如果两结点处的温度相同,尽管A、B材料不同,总热电势为0。n(3)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。n(4)如果使冷端温度0保持不变,则热电动势便成为热端温度的单一函数。影响因素取决于材料和接点温度,与形状、尺寸等无关两热电极相同时,总电动势为0两接点温度相同时,总电动势为0对于已选定的热电偶,当参考端温度T0恒定时,eAB(T0)=c为常数,则总的热电动势就只与温度T成单值函数关系,即 可见:只要测出eAB(T,T0)的大小,就能得到被测温度T,这就是利用热
5、电偶测温的原理。讨论热电偶的分度表n不同金属组成的热电偶,温度与热电动势之间有不同的函数关系,一般通过实验的方法来确定,并将不同温度下测得的结果列成表格,编制出热电势与温度的对照表,即分度表。n供查阅使用,每10分档。中间值按内插法计算。S型型(铂铑铂铑10-铂铂)热电偶分度表热电偶分度表 在热电偶测温回路内,接入第三种导体时,只要第三种导体的两端温度相同,则对回路的总热电势没有影响。中间导体定律 应用:利用热电偶进行测温,必须在回路中引入连接导线和仪表,接入导线和仪表后不会影响回路中的热电势。2.热电偶基本定律测量仪表及引线作为第三种导体的热电偶回路 中间温度定律eAB(t,t0)=eAB(
6、t,tc)+eAB(tc,t0)在热电偶测温回路中,tc为热电极上某一点的温度,热电偶AB在接点温度为t、t0时的热电势eAB(t,t0)等于热电偶AB在接点温度t、tc和tc、t0时的热电势eAB(t,tc)和eAB(tc,t0)的代数和,即 中间温度定律 中间温度定律的应用 根据这个定律,可以连接与热电偶热电特性相近的导体A和B,将热电偶冷端延伸到温度恒定的地方,这就为热电偶回路中应用补偿导线提供了理论依据。该定律是参考端温度计算修正法的理论依据。在实际热电偶测温回路中,利用热电偶这一性质,可对参考端温度不为0的热电势进行修正。标准导体(电极)定律标准导体定律的意义n通常选用高纯铂丝作标准
7、电极n只要测得它与各种金属组成的热电偶的热电动势,则各种金属间相互组合成热电偶的热电动势就可根据标准电极定律计算出来。例子n热端为100,冷端为0时,镍铬合金与纯铂组成的热电偶的热电动势为2.95mV,而考铜与纯铂组成的热电偶的热电动势为4.0mV,则镍铬和考铜组成的热电偶所产生的热电动势应为:n2.95(4.0)=6.95(mV)均质导体定律由两种均质导体组成的热电偶,其热电动势的大小只与两材料及两接点温度有关,与热电偶的大小尺寸、形状及沿电极各处的温度分布无关。即热电偶必须由两种不同性质的均质材料构成。意义:有助于检验两个热电极材料成分是否相同及材料的均匀性。为了适应不同生产对象的测温要求
8、和条件,热电偶的结构形式有:普通型热电偶特殊热电偶铠装型热电偶薄膜热电偶等。热电偶的结构与种类3/13/202324普通型热电偶 n普通型结构热电偶工业上使用最多,它一般由热电极、绝缘套管、保护管和接线盒组成。n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、活动法兰连接、无固定装置等多种形式。普通型热电偶结构 3/13/202326普通装配型普通装配型热电偶的热电偶的外形外形安装安装螺纹螺纹安装安装法兰法兰3/13/202327普通普通装配型装配型热热电偶的电偶的结构结构放大图放大图 接线接线盒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)
9、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 3/13/202328铠装型热电偶 n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。优优点点: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置上。铠装型热电偶3/13/202330铠装型热电偶外形铠装型热电偶外形法兰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
10、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3/13/202331薄膜热电偶 n用真空蒸镀(或真空溅射)、化学涂层等工艺,将热电极材料沉积在绝缘基板上形成的一层金属薄膜。热电偶测量端既小又薄(厚度可达0.010.1m),因而热惯性小,反应快,可用于测量瞬变的表面温度和微小面积上的温度。n其结构有片状、针状和把热电极材料直接蒸镀在被测表面上等3种。所用的电极类型有铁-康铜、铁镍、铜-康铜、镍铬-镍硅等。测温范围为200300。3/13/202332铁-镍薄膜热电偶结构 1测量接点 2铁膜 3铁丝 4镍丝5接头夹具 6镍膜 7衬架薄膜热电偶 特特点点:热
11、接点可以做得很小(m),具有热容量小、反应速度快(s)等特点,适用于微小面积上的表面温度以及快速变化的动态温度测量。3/13/202334表面热电偶 n表面热电偶是用来测量各种状态的固体表面温度的,如测量轧辊、金属块、炉壁、橡胶筒和涡轮叶片等表面温度。n此外还有测量气流温度的热电偶、浸入式热电偶等。热电极材料的选取n性能稳定 n温度测量范围广n物理化学性能稳定 n导电率要高,并且电阻温度系数要小n材料的机械强度要高,复制性好、复制工艺简单,价格便宜工程用热电偶材料应满足条件:热电势变化尽量大,热电势与温度关系尽量接近线性关系,物理、化学性能稳定,易加工,复现性好,便于成批生产,有良好的互换性。
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