温度测量系统.ppt
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1、第8章 温度测量系统,本章要点第1节 热电偶测温系统第2节 热电阻测温系统第3节 其他接触式测温系统第4节 非接触式测温系统第5节 半导体PN结测温系统,8.1 热电偶测温系统,热电势定义:在两个不同成分的导体(或半导体)A和B 组成的闭合回路中,如果它们的两个接点温度不同,则回路中会产生一个电动势。热电势的大小:和两端的温度差有关。热电偶定义:A、B焊接成对后称之为热电偶。特点:结构简单、热容量小、材料的互换性好、滞后效应小、信号能远距离传送、多点测量、便于检测和控制。应用:作为感温元件在工业生产和科学研究中广泛应用。,测温原理,热电阻闭合回路中产生热电动势的现象被认为是导体的接触电动势和温
2、差电动势的综合结果。接触电动势的大小与温度高低及导体中的自由电子密度有关。温度 接触电动势;导体自由电子密度比 接触电动势温差电动势是由于热电极两端的温度不同,存在着温度梯度而产生的电势。温差电动势的大小取决于热电极两端的温差和热电极的自由电子密度。温差 温差电动势 两端问相同温差为零,温差电动势为零电子密度和热电极材料成分有关。,.,接触电势 高 EAB(T)低 e单位电荷;K玻耳兹曼常数NA(T),NB(T)A、B电子密度(温度T)电势方向:低高由电子密度加大(相对扩散前)电子密度减小,.,温差电势 T0 EA(T,T0)T 低 EA(T,T0)高电势方向:由电子密度大 电子密度小回路总电
3、势 接触电势和温差电势综合成总热电势,EA(T,T0),EB(T,T0),.,NA(t),NB(t)只是温度的函数,三点结论1)热电势大小,只与材料性质和两接点温度有关。2)不同性质材料才能组成热电偶,相同材料组成的闭合回路热电势为零。3)热电极材料确定后,热电势的大小只与热电偶两端温度有关。一端温度恒定,热电势只是另一端温度的单值函数。(方便使用)几个术语热端与冷端(或测量端与参比端)分度表(E t表)分度号问题热电偶(热电势)能否测量?接入第三种材料热接点能否焊接?(第三种材料)热、冷端间的温度梯度是否影响测量结果?(相同温差,热电偶长短是否有影响?),热电偶回路性质 1.均质材料定律表述
4、:均质材料组成的回路,不论回路有无温度梯度,回路中均不产生热电势(无电流)。应用:要求组成热电偶的两种材料必须各自都是均质的,否则引入误差。(温度梯度无影响)2.中间导体定律 表述:热偶回路中插入第三种(或多种)均质材料,只要插入材料两连接点温度相同,则所插入的第三种材料不影响原回路的热电势。应用:回路中可接入测量热电势的仪表;接点可以焊接 证明?,系统结构系统主要元件:热电偶感温元件、冷端补偿器、补偿导线、普通导线和温度显示装置热电偶感温元件是热电偶测温系统的核心部件。,1.热电偶;2.补偿导线;3.普通导线;4.显示装置5.补偿器,热电偶温度系统测量回路,冷端补偿器法(与补偿导线联用、适用
5、于工业生产)原理:将补偿器串接于热电偶回路中,自动补偿由于冷端温度变化而对回路热点势的影响。平衡点温度点(0或20)与计算温度点(40)。热电特性的非线性,只能在平衡点温度点与计算温度点上而不可能在全程范围内,完全补偿。使用:补偿器与热偶相匹配;仪表的机械零点调至平衡温度点。,。,测温系统的正确使用热电偶温度测试系统的测试信号来源于热电偶感温元件的热电极。保护管选择是否合适,将直接影响热电偶的使用寿命和测量的可靠性。对测量结果的影响因素:1.高温影响 2.外部压力的影 响 3.强磁场的影响,8.2.1 测温原理(1)导体电阻率(8-4)E电场强度 J电流密度 在E的作用下,J的数值与自由电子数
6、n、电荷e和电子定向运动 速度平均值u成正比,可通过自由电子运动时的平均自由程及质量m得出电阻率与温度之间的关系,即(8-5),8.2 热电阻测量系统,式中,k为玻尔兹曼常量;T为温度。导体的电阻率还与其晶格点阵和缺陷有关(8-6)式中,A为金属的特性常数;M为金属原子质量;为金属的德拜温度。当T0.5时,式(8-6(8-7)这就是公认的金属在高温下,电阻率与温度的正比关系.,而在低温下,即T0.5时,式(8-6)的积分上限可认为,求解式(8-6)中的函数的结果是124.4.此时金属电阻率为(8-8)对金属而言,在一定的温度下,物质的电阻率和电阻有确定的函数关系(8-9)R导体电阻 l导体长度
7、 s导体截面积(2)半导体电阻率,受到掺杂程度和制造工艺的影响,很难给出统一形式的方程来描述鍺半导体电阻温度特性。典型的经验公式是(8-10)式中 B取决于掺杂的种类和浓度,并随温度而变;E与禁宽度有关;k为玻尔兹曼常量。由式(8-9)或(8-10)知:温度的变化引起了电阻的变化。,感温元件的电阻与温度的关系特性在实际应用中可以用以下方式表示:列表法、内插法和作图法。,1)列表法:,2)内插法。内插法的一般表达式:(8-11)式中,为热电阻在温度为t时的电阻值;为热电阻在温度为0时的电阻值;A、B、C为在固定温度上所确定的分度常数,对于不同材料的热电阻,其数值也不同。,即便是同一材料,在不同的
8、测量范围,其值也不一定相同。铂热电阻的电阻与温度关系特性,在温度为-2000时,关系特性可表示为(8-12)在0850时,电阻与温度关系特性则表示为(8-13),3)作图法。下图是铂、铜、钨和热敏电阻的电阻与温度关系特性曲线。,8.2.2 系统结构 铂嗲组测温仪器按其用途分有标准型和工业型两类。标准型:长杆型、套管型和高温型。不管它们是什么类型的测温仪器,它们都是由感温元件铂丝、绝缘管、保护管、引出线以及显示装置等几部分组成。,8.2.3 系统的正确使用 在实际应用热电阻测温系统时,应注意以下几个反面:(1)避免受到过大的振动和应力作用(2)避免在强磁场中使用(3)自然效应 在实际测温中,有时
9、加大工作电流来增加测温系统的灵敏度。此时,就应计算出该测量系统的自然效应误差,以衡量灵敏度与自然效应的利弊。,工业铂热电阻引起的自然效应:(8-14)I工作电流 R测温系统标称电阻值 k系数,取决于测温系统的结构和工作环境其近似式为(8-15),其中,R为R2与R1之差;R1、R2分别为工作电流等于I1和I2时电阻值;为测温系统的电阻温度系数。(4)压力影响 用电阻测温系统 测量高压容器中的温度时,由于大多数金属在高压情况下,原子在其晶格中的正常位置振动时的幅度将减少,导致电阻值减小,测试的温度偏低。偏低的温度可以用下述经验公式估算(8-16)T=t+273.15(K),t为测温系统指示温度;
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