第三章 温度测量热电偶课件.ppt
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1、第三章 接触式温度检测及仪表第一节 概 述 一、测温仪表的分类 接触式测温仪表 膨胀式温度计 压力式温度计 热电偶温度计 热电阻温度计 非接触式测温仪表 辐射式高温计,水银玻璃温度计 双金属温度计1-玻璃温包;2-毛细管; (a)条形双金属;(b)螺旋形双金属3-刻度标尺,双金属温度计结构 (a)轴向型 (b)径向型1一表壳;2一刻度盘;3一活动螺母;4一保护套管;5一指针轴;6一感温元件,7一固定端,双金属温度计,双金属温度开关,液体压力式温度计原理图1一温包;2一毛细管;3一基座;4一弹簧管;5一连杆;6一扇形齿轮;7一小齿轮; 8一指针;9一刻度盘,二、温标 定量地表示物体温度数值大小的
2、尺度称为温度标尺,简称温标。 温标是用数值表示温度的一整套规则,它确定了温度的单位。各种测温仪表直读温度的刻度均是通过温标来确定的。 建立温标(1) 选定测温物质的性质;(2)定义固定点温度(3)确定内插仪器和公式,得到温度的单位。,历史上有过多种温标: 摄氏温标; 华氏温标; 热力学温标; 国际实用温标 目前的国际实用温标为ITS-90温标。, ITS-90适用的温度范围:下限0.65K, 上限:根据普朗克定律使用单色辐射高温计,实际可测得的最高温度。 热力学温度(符号为T)是基本物理量,它的单位是开尔文,符号为K。定义:水三相点热力学温度的1/273.16为1K。 温标允许使用与水冰点温度
3、的差值来表示温度。用这种方法表示的热力学温度称为摄氏温度,温度符号为t,则有: t = T - 273.15, 规定了十七个固定点温度,其中十四个为物质的平衡点(三相点、熔点、凝固点),另外三个为由规定的温度计在指定的某温度附近测量确定。 规定了不同温区内复现温标的基准器:1)0.655.0K之间基准器:氦蒸气压温度计。2)3.024.5561K之间基准器:氦气体温度计(定容式)。3)13.8033K961.781 之间基准器:铂电阻温度计。4)961.78以上温度基准器:光学高温计。 规定了不同温区定义T90的计算公式,第二节 热电偶测温 一、热电偶的测温原理 热电偶温度计以热电偶作为感温元
4、件,一般用于测量500以上的高温,长期使用时其测温上限可达1300,短期使用时可达1600,特殊材料制成的热电偶可测量的温度范围为20003000。 特点:热电偶具有性能稳定、测温高、结构简单、使用方便、经济耐用、容易维护和体积小等优点,还便于信号远传和实现多点切换测量。 应用:电厂生产过程中的主蒸汽温度、过热器管壁温度、高温烟气等都是采用热电偶来测量的。,热电偶测温示意图1-热电偶;2-连接导线;3-显示仪表,热电偶测温主要利用热电现象1、热电现象(塞贝克效应)热电偶由两种不同材料的导体(或半导体)A和B组成。A、B是热偶丝,也叫热电极。放在被测对象中,感受温度变化的那端称为工作端或热端,另
5、一端称为自由端或冷端。当热端和冷端温度不同时回路中有电流流过,此电流称为热电流,产生热电流的电动势称为热电势,这种物理现象称为热电现象。,热电偶,(1)接触电势 接触电势的大小可用下式表示:式中 e单位电荷,等于4.80210-10绝对静电单位; K 波尔兹曼常数,等于1.3810-28 J / K; NA(t), NB(t)金属A、B在温度t时的自由电子密度; TA、B金属接触处的绝对温度,K。,理论和实践都证实,热电现象中产生的热电势是由接触电势和温差电势两种电势的综合效果。,接触电势产生,(2)温差电势 温差电势是同一金属体两端温度不同而产生的。 温差电势的产生式中 NA(t)金属A的电
6、子密度,它是温度函数。 为了分析方便,温差电势可由下面函数差来表示:,(3) 热电偶回路热电势 如果tt0,NA(t)NB(t),则在回路内便产生两个接触电势eAB(t)和eAB(t0),两个温差电势eA(t,t0)和eB(t,t0),各电势的方向如图所示。回路的总电势EAB(t,t0)等于回路中各电势的代数和。即,结论:(1)热电偶的热电势是热电偶两端温度的函数之差,其大小取决于热电偶两个热电极材料的性质和两端接点温度,而与热电极几何尺寸无关。 (2)如果保持热电偶冷端温度to恒定不变,对一定材料的热电偶,其fAB(t0)亦为常数,设为C,则热电偶的热电势只与热电偶热端温度t有关,若测得EA
7、B(t,t0) 值,便可知温度t值,这就是热电偶测温原理。即 EAB ( t, t0 )=fAB ( t ) C,需要说明的几个问题: 1. 分度表的建立 热电偶分度表是在冷端温度t0 =0时热电势与热端温度的关系,可用表格形式给出,不同材料制成的热电偶有不同的分度表。 注意:热电偶的热电势与热端温度的关系一般为非线性关系。,2.热电极与热电势的极性热电偶的两个热电极有正负之分。热电势也有正负极性之分。3.多种导体组成的闭合回路的热电势的计算方法三种导体组成的闭合回路的热电势可以推出:,思考:四种导体组成的闭合回路的热电势的表达式?,二、热电偶的基本定律这些定律已在理论分析和实践中得到证明,对
8、保证热电偶正确测量温度至关重要。 1、均质导体定律 该定律内容是:由一种均质导体或半导体组成的闭合回路不论导体或半导体的截面积、长度和各处温度分布如何,都不能产生热电势。 结论: (1)热电偶必须由两种不同性质的材料构成。 (2)由一种材料组成的闭合回路存在温差时,回路如产生热电势,便说明该材料是不均匀的。据此,可检查热电极材料的均匀性。,2、中间导体定律 该定律内容是:由不同材料组成的闭合回路中,若各种材料接触点的温度都相同,则回路中热电势的总和等于零。 结论: (1)在热电偶回路中接入第三种均质材料,只要保证所接入材料两端温度相同,就不会影响热电偶的热电势。下图为两种接入中间导体的热电偶回
9、路。 显示仪表接入热电偶回路时,只要保证连接导线和显示仪表接入热电偶回路时两连接端的温度相同,就不会改变回路热电势。, 热电偶的热端焊接点也相当于第三种金属,只要它与热电极接触良好,整个接点温度一致,也不会影响热电偶回路的热电势。,(2)如果两种导体A和B对另一种参考导体C热电势已知,则这两种导体组成的热电偶的热电势是它们对参考导体热电势的代数和,即 EAB(t,to)=EAC(t,to)ECB(t, to) 参考导体亦称标准电极,一般选用铂制成。利用此推论大大简化了热电偶的选配工作。,3、中间温度定律 热电偶A、B在接点温度为t1、t3时的热电势等于热电偶A、B在接点温度分别为t1,t2和t
10、2,t3时热电势的代数和,即 EAB(t1,t3)EAB(t1,t2)EAB(t2,t3),结论: (1)已知热电偶在某一给定冷端温度下进行的分度,只要引入适当的修正,就可在另外的冷端温度下使用。 该定律为制定和使用热电偶的热电势一温度关系即分度表奠定了理论基础。 因为热电偶分度表是在冷端温度t0 =0时热电势与热端温度的关系,根据中间温度定律便可以算出任何冷端温度时的热电势值。 EAB(t,0)EAB(t,tn)EAB(tn,0),(2)和热电偶具有同样热电性质的补偿导线可以引入热电偶回路中,相当于把热电偶延长而不影响热电偶应有的热电势。该定律为应用补偿导线提供了理论依据。 思考:为什么热电
11、偶不直接用铜线直接引出电势信号?我国规定补偿导线分为补偿型和延伸型两种。补偿型补偿导线的材料与对应的热电偶不同,是用贱金属制成的,但在低温下它们的热电性质是相同的。延伸型补偿导线的材料与对应的热电偶相同,但其热电性能的准确度要求略低。,补偿导线的型号和性能简表,三、标准化热电偶与非标准化热电偶 所谓标准化热电偶是指制造工艺较成熟、应用广泛、能成批生产、性能优良而稳定并已列入专业或国家工业标准化文件中的那些热电偶 。 由于标准化文件对同一型号的标准化热电偶规定了统一的热电极材料及其化学成分、热电性质和允许偏差,也就是说标准化热电偶具有统一的分度表。对于同一型号的标准化热电偶具有互换性、使用十分方
12、便。 非标准化热电偶是为适应更高或更低的温度以及特殊的介质气氛而出现的,它们没有统一的国家标准和统一的分度号。它们是标准化热电偶的补充。,常用的标准化热电偶铂铑10-铂热电偶(分度号S) 铂铑13-铂热电偶(分度号R) 铂铑30-铂铑6热电偶(分度号B)镍铬一镍硅(镍铬一镍铝)热电偶(分度号K) 镍铬硅一镍硅镁热电偶(分度号N) 镍铬一康铜热电偶(分度号E) 铁一康铜热电偶(分度号J)铜一康铜热电偶(分度号T)注意掌握各种标准化热电偶的分度号、测温上限和特点。,非标准化热电偶 用于特殊的场合, 如高温 、 低温、超低温、高真空和有核辐射等被测对象中。非标准化热电偶一般没有统一的分度表。1. 钨
13、铼系热电偶2. 铱铑系热电偶3. 铂钼5-铂钼0.1热电偶4. 非金属热电偶,四、热电偶的构造 1、普通型热电偶 常用的普通型热电偶是由热电极(一端焊接的两根金属丝)绝缘套管、保护套管以及接线盒组成。在个别情况下,如果被测介质对热电偶不会发生侵蚀作用,也可不用保护套管,以减小接触测温误差与滞后。 热电偶的结构1-接线柱;2-接线座;3-绝缘套管;4-热电极 1-热电偶热端;2-热电极;3-绝缘管; 4-保护套管;5-接线盒,普通工业热电偶结构示意 (a)热电偶结构(外观),(b)热电偶参比端接线盒;(c)热电偶测温元件1一保护套管; 2一金属加固管; 3一非金属保护套管; 4一活动法兰;5一金
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