热电偶温度计的测温原理、选型及其应用.pdf
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1、自动检测技术及仪表自动检测技术及仪表课程设计报告课程设计报告热电偶温度计的测温原理、热电偶温度计的测温原理、选型及其应用选型及其应用学院:学院:班级:班级:姓名:姓名:学号:学号:目目录录一一摘要摘要 3二二热电偶温度计的测温原理热电偶温度计的测温原理 32.1热电偶的测温原理 32.2接触电势 42.3温差电势 42.4热电偶温度计闭合回路的总热电势 4三三热电偶温度计的组成结构及其作用和特热电偶温度计的组成结构及其作用和特 5 3.1热电偶温度计的组成结构 5 3.2热电偶温度计的作用及特点 6四四热电偶温度计测温技术中涉及到的定则热电偶温度计测温技术中涉及到的定则 7 4.1均质导体定则
2、 74.2中间导体定则 7 4.3连接导体和中间温度定则 8五五热电偶温度计的误差分析及选型热电偶温度计的误差分析及选型 8 5.1影响测量误差的主要因素 8 5.1.1 插入深度 85.1.2 响应时间 95.1.3 热辐射 105.1.4 冷端温度 115.2热电偶温度计的选型 11六六现场安装及其注意事项现场安装及其注意事项 13七七总结总结 13八八参考文献参考文献 152一、一、摘要摘要热电偶温度计是一种最简单最普通,测温范围最广的温度传感器,是科研生产最常用的温度传感器。在使用时不注意,也会引起较大测量误差。针对当前存在的问题,详细探讨影响测量误差的主要因素:热电偶插入深度响应时间
3、热辐射及冷端温度等因素对测量的影响;在使用时应该怎样选择热电偶温度计,以及使用时的一些安装注意事项,这对提高测量精度,延长热电偶寿命,都有一定的意义。二、二、热电偶温度计的测温原理热电偶温度计的测温原理热电偶温度计是一种感温元件,把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表转换成被测介质的温度。热电偶测温的基本原理是两种不同成份的均质导体组成闭合回路,当两端温度不同时,回路中就会产生电势,这种现象称为热电效应(或者塞贝克效应)。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;分度表是自
4、由端温度在 0C 时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。热电偶温度计测温原理图如图所示:其中,T 是热端、工作端或者测量端,T03称为冷端、自由端或者参比端。A 和 B 称为热电极,热电势EAB(T,T0)的大小由接触电势和温差电势决定。(1)接触电势接触电势:也叫珀尔电势,其大小表示为:eAB(T)KTNATlneNBT其中:eAB(T)导体 A 和 B 在温度为 T 时的接
5、触电势,A 和 B 的顺序代表电动势的方向;k玻尔兹曼常数;T接触处的绝对温度;e单位电荷量;NAT、NBT分别为金属 A 和 B 的自由电子密度。由接触电势的公式可知:接触电势的数值取决于导体材料的性质和接触点的温度;接触点的温度越高,接触电势越大;两种导体电子密度的比值越大,接触电势也越大。(2)温差电势温差电势:是基于汤姆逊效应产生的,即同一导体的两端因其温度不同而产生的电动势。KT其大小表示为:eA(T,T0)TAdTe0KTeB(T,T0)BdTeT0其中:a、B分别为导体 A 和 B 的汤姆逊系数;eA(T,T0)、eB(T,T0)分别为导体 A 和 B 两端温度在 T 和T0(T
6、 T0)时的温差电势;K玻尔兹曼常数;T接触处的绝对温度;e单位电荷量;温差电势的大小与导体材料的性质及两端的温度差有关,温差越大,温差电势也越大,当 T=T0 时,温差电势为零。(3)热电偶温度计闭合回路的总热电势热电偶温度计闭合回路的总热电势4如图所示,热电偶闭合回路中,回路总电势由 4 个部分组成,2个温差电势:eA(T,T0)和eB(T,T0),2 个接触电势eAB(T)和eAB(T0),其大小和方向如图中所示,则总电势为EAB(T,T0)eAB(T)eB(T,T0)eAB(T0)eA(T,T0)KTNATKlneNBTeKT0NAT0KT0AdT elnNBTe0TTT0BdTTT0
7、EAB(T,T0)eAB(T)(AB)dteAB(T0)(AB)dt00 f(T)f(T0)由上面的式子可知,热电偶总电势与两接点温度有关。若使冷端温度T0固定,即(T0)=C(常数),则对确定的热电偶材料,其总电势EAB(T,T0)只与热端温度 T 有关,即EAB(T,T0)f(T)C所以,热电偶所产生的热电势EAB(T,T0)只和热端温度 T 有关,因此测得热电势的大小,就可求得热端温度T,这就是用热电偶测量温度的工作原理。三、三、热电偶温度计的组成结构及其作用和特点热电偶温度计的组成结构及其作用和特点1 1、热电偶温度计的组成结构热电偶温度计的组成结构从结构形式上看,热电偶可以分为:普通
8、型、铠装型、薄膜型三种。5热电偶的基本结构是热电极,绝缘材料和保护管;并与显示仪表、记录仪表或计算机等配套使用。在现场使用中根据环境,被测介质等多种因素研制成适合各种环境的热电偶。热电偶简单分为装配式热电偶,铠装式热电偶和特殊形式热电偶;按使用环境细分有耐 高温热电偶,耐磨热电偶,耐腐热电偶,耐高压热电偶,隔爆热电偶,铝液测温用热电偶,循环硫化床用热电偶,水泥回转窑炉用热电偶,阳极焙烧炉用热电偶,高温热风炉用热电偶,汽化炉用热电偶,渗碳炉用热电偶,高温盐浴炉用热电偶,铜、铁及钢水用热电偶,抗氧化钨铼热电偶,真空炉用热电偶,铂铑热电偶等为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下:(1)组
9、成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;(2)两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;(3)补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;(4)保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。2 2、热电偶温度计的作用和特点热电偶温度计的作用和特点(1)作用:热电偶温度计实际上是一种能量转换器,它将热能转换为电能,用所产生的热电势测量温度。用于测量各种温度物体,测量范围极大,远远大于酒精、水银温度计。它适用于炼钢炉、炼焦炉等高温地区,也可测量液态氢、液态氮等低温物体。(2)特点:测量精度高:热电偶与被测对象直接接触,把温度信6号直接转换成直流电势信号,便于信号的传递与显示,不受中间介质的影响;动态响应时间快
10、:热电偶对温度变化反应灵敏,可以远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制;测量范围广:可达-200 2000以上,是应用最广的测温传感器;结构简单、体积小、易加工,性能可靠,机械强度好;使用寿命长,安装方便。四、热电偶温度计测温技术中涉及到的定则四、热电偶温度计测温技术中涉及到的定则1 1、均质导体定则、均质导体定则由均质材料(指电子密度处处相同)构成的热电偶,热电势仅与组成热电偶的材料、热端和冷端的温度有关,而与热电偶的几何形状、尺寸大小和沿电极温度分布无关。结论:结论:(1)热电偶必须由两种不同性质的材料组成,且热电偶两接点温度不同。(2)由一种材料组成的闭合回路存在温差时,回路如果
11、产生热电势,便说明该材料是不均匀的。这也是检查热电极材料均匀性的一种方法。2 2、中间导体定则、中间导体定则在热电偶回路的任何地方插入第三种均质导体,只要保证插入的第三种导体两端温度相同,则插入第三种导体后,对热电偶回路中的总电势没有影响。如图所示:7作用:作用:为在热电偶回路中连接仪表、连接导线等提供理论依据。即只要保证连接导线、仪表等接入时两端温度相同,则不影响回路热电势。3 3、连接导体和中间温度定则连接导体和中间温度定则在热电偶回路中,若热电极 A、B 分别与导体A、B相连,接点温度分别为 T,Tn和T0时,则回路总电势为热电偶的热电势 EAB(T,Tn)与连接导体热电势 EAB(Tn
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- 关 键 词:
- 热电偶 温度计 测温 原理 选型 及其 应用
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