参量传感器之热电阻热电偶、热敏电阻.ppt
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1、第3章 发电传感器热电偶、热电阻、热敏电阻传感器及温度的检测,温度是表征物体冷热程度的物理量,是物体内部分子无规则剧烈运动程度的标志,分子运动越剧烈,温度就越高,用来量度物体温度数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。,华氏温标()在标准大气压下,冰的熔点为32度,水的沸点为212度,中间划分180等分,每等分为华氏1度,符号为F。,摄氏温标()在标准大气压下,冰的熔点为0度,水的沸点为100度,中间划分100等分,每等分为摄氏1度,符号为t。,热力学温标(K)规定分子运动停止时的温度为绝对零度(0K),符号为T。热力学温标的零点绝对零度,是宇宙低温的极限,宇宙间
2、一切物体的温度可以无限地接近绝对零度但不能达到绝对零度(如宇宙空间的温度为0.2K)。,温标,3 种温标的换算关系为,温度不能直接测量,需要借助于某种物体的物理参数随温度冷热不同而明显变化的特性进行间接测量。温度传感器就是通过测量某些物理量参数随温度的变化而间接测量温度的。温度传感器是由温度敏感元件(感温元件)和转换电路组成的,如图所示。,温度,感温元件,转换电路,温度显示,图温度传感器的组成框图,温度测量方法,接触式感温元件与被测对象接触,彼此进行热量交换,使感温元件与被测对象处于同一环境温度下,感温元件感受到的冷热变化即是被测对象的温度。常用的接触式测温的温度传感器主要有热膨胀式温度传感器
3、、热电偶、热电阻、热敏电阻、半导体温度传感器等。,非接触式利用物体表面的热辐射强度与温度的关系来测量温度的。通过测量一定距离处被测物体发出的热辐射强度来确定被测物的温度。常见的非接触式测温传感器有:辐射高温计、光学高温计、比色高温计、热红外辐射温度传感器等。,非接触测量,接触测量,热处理温控系统动画演示,热电偶传感器,P191,热电极A,热电极B,A,B,参考端、冷端,工作端、热端,热电势,两种不同的导体或半导体A和B组合成闭合回路,若导体A和B的连接处温度不同(设TT0),则在此闭合回路中就有电流产生,也就是说回路中有电动势存在,这种现象叫做热电效应。回路中所产生的电动势,叫热电势。,热电效
4、应,热电偶测温的主要特点,热电偶是目前世界上科研和生产中应用最普遍、最广泛的温度测量元件。它属于自发电型传感器:测量时可以不需外加电源,可直接驱动动圈式仪表;测温范围广:下限可达-270 C,上限可达1800 C以上;它既可以用于流体温度测量,也可以用于固体温度测量。既可以测量静态温度,也能测量动态温度。,一、热电偶传感器的工作原理,1、热电势效应,符号,两种不同材料结点温度不同组成闭合回路,热电势效应动画演示,热电偶的热电动势EAB(t,t0)接触电动势EAB(也称珀尔电动势)温差电动势E(t,t0)(也称汤姆逊电动势)总热电动势为两者之代数和。,2、热电偶的热电极材料分类:热电偶的热电动势
5、与热电极的材料有关,1977年国际电工委员会(IEC)对八种热电偶制定了国际标准。它们的分度号是T(铜-康铜)、E(镍铬-康铜)、J(铁-康铜)、K(镍铬-镍硅)、JP2N(镍铬硅-镍硅)、R(铂铑B-铂)、B(铂铑30-铂铑6)、S(铂铑10-铂)。我国也已制定了国家标准,已投入生产的有S、B、K三种。我国常用的热电偶的技术特性列于表中。查热电偶分度表时,一定要对应相应的材料。附录P348,表 我国常用的热电偶的技术特性,K型:正极:镍铬合金(用88.489.7镍、910铬,0.6硅,0.3锰,0.40.7钴冶炼而成),负极:镍硅合金(用95.797镍,23硅,0.40.7钴冶炼而成)。,E
6、型:正极:镍铬合金,负极:考铜合金(用56铜,44镍冶炼而成)。,B型:正极:铂铑合金(用70铂,30铑冶炼而成),负极:铂铑合金(用94铂,6铑冶炼而成)。,S型:正极:铂铑合金丝,用90铂和10铑(重量比)冶炼而成,负极:铂丝。,(1)中间导体定律 在热电偶回路中接入第三种材料的导体,只要其两端的温度相等,该导体的接入就不会影响热电偶回路的总热电动势。,3、热电偶回路的主要性质,EABC(t,t0)=EAB(t,t0)(C两端接点温度相同),中间导体定律的使用价值在于:利用热电偶实际测温时,可以将连接导线和显示仪表看成是中间导体,只要保证中间导体两端温度相同,则对热电偶的热电动势没有影响。
7、,连接仪表的热电偶测量回路,应用举例:,测量液态金属的平均温度,金属壁面进行温度测量,可采用开路热电偶即将热电偶的两端不焊接,对液态金属和金属壁面进行温度测量,只要保证两热电极插入地方的温度相同即可。,(2)中间温度定律,热电偶AB在接点温度为t1、t3时的热电动势,等于热电偶在接点温度为t1、t2和t2、t3时的热电动势总和。,EAB(t1,t3)=EAB(t1,t2)+EAB(t2,t3),=,+,中间温度定律的使用价值在于:当 自由端温度不为0时,可利用该定律及分度表求得工作端温度,另外热电偶中补偿导线的使用也依据了以上定律。,若冷端不为0 时,实际温度的求解用下面的步骤:,当工作端和自
8、由端温度为t和t0时,用导体A、B组成热电偶的热电动势等于AC 热电偶和CB热电偶的热电动势的代数和。,或,(3)参考电极定律,参考电极定律大大简化了热电偶选配电极的工作,只要获得有关热电极与参考电极配对的热电动势,那么任何两种热电极配对时的电动势均可利用该定律计算,而不需逐个进行测定。在实际应用中常用纯铂丝做参考电极,这样可以由多种热电材料与铂组成热电偶,大大减少了热电偶的选配。,参考电极定律,练习:已知铂铑30铂热电偶的E(1084.5,0)=13.937mV,铂铑6铂热电偶的 E(1084.5,0)=8.354mV,求:铂铑30铂铑6热电偶在同样温度条件下的热电动势。,解:设A 为铂铑3
9、0电极,B 为铂铑6电极,C 为纯铂电极,EAB(1084.5,0)=EAC(1084.5,0)-EBC(1084.5,0)=5.622mV,1、热电偶 的种类,普通型热电偶,标准化热电偶,铠装热电偶,非标准化热电偶,二、热电偶的种类及结构,2、热电偶的结构,热电极绝缘套管保护套管接线盒,接线盒,引出线套管,不锈钢保护管,固定螺纹,热电偶工作端(热端),标准热电偶外形和结构图,铠装热电偶,也称缆式热电偶,它是将热电偶丝与电熔氧化镁绝缘物熔铸在一起,外套不锈钢管等.热电偶耐高压、反应时间短、坚固耐用,铠装型体积小,响应快,精度高,强度好,可挠性好,抗振性好等优点。,表面型又称薄膜热电偶,专门用于
10、测量物件的表面温度,使用时用胶水贴附于被测物表面,它的热惯性极小,响应极快。,快速型:用于测量高温熔融物质的温度,通常是一次性使用,故又称为消耗式热电偶。,薄膜热电偶,用真空镀膜技术等方法,将热电偶材料沉积在绝缘片表面而构成的热电偶,铠装热电偶外形,铠装热电偶横截面,解决方法,三、热电偶自由端(冷端)温度的补偿,补偿导线法冷端温度修正法仪表调零修正法0恒温法补偿电桥法,1.补偿导线法,问题引出,解决方法,热电偶冷端暴露于空间,受环境温度影响,热电极长度有限,冷端受到被测温度变化的影响,把热电偶的冷端延伸到远离被测对象且温度比较稳定的地方,造成浪费,选用一种具有和所连接的热电偶相同的热电性能,其
11、材料又是廉价金属导线,补偿导线,其一实现了冷端迁移;其二是降低了成本。,功 能,使用补偿导线注意问题,不同型号的热电偶所配用的补偿导线不同连接补偿导线时要注意区分正负极,使其分别与热电偶的正负极一一对应补偿导线连接端的工作温度不能超出(0100),否则会给测量带来误差。,常用热电偶补偿导线的特性,采用相对廉价的补偿导线,可延长热电偶的冷端,使之远离高温区;可节约大量贵金属;易弯曲,便于敷设。,A,B,屏蔽层,保护层,补偿导线外形图,2.冷端温度修正法,设:冷端温度恒为t0(t00)被测温度为 t,修正公式,冷端 t0的热电势,测量得出的热电势,被测温度 t 的热电势,在t0基本不变的情况下,仪
12、表预先机械调零到t0处,即仪表预先输入E(t0,0)则指针指向t0。,指针被预调到室温(40 C)可补偿冷端损失,3、仪表调零修正法,必要性:用热电偶的分度表查毫伏数-温度时,必须满足t0=0C的条件。在实际测温中,冷端温度常随环境温度而变化,这样t0不但不是0C,而且也不恒定,因此将产生误差。一般情况下,冷端温度均高于0C,热电势总是偏小。应想办法消除或补偿热电偶的冷端损失。,4、0恒温法,利用中间温度定律即可求出测量端相对于0的热电势。,冰浴法,将热电偶的冷端置于装有冰水混合物的恒温容器中,使冷端的温度保持在0C不变。此法也称冰浴法,它消除了t0不等于0C而引入的误差,由于冰融化较快,所以
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