薄片表面热电偶,薄片表面热电偶检定规程,恒洋仪表(多图)

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薄片表面热电偶,薄片表面热电偶检定规程,恒洋仪表(多图)

热电偶的优点和基本原理热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是:①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,薄片表面热电偶检定规程,不受中间介质的影响。②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶...


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热电偶的优点和基本原理

热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是:①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,薄片表面热电偶检定规程,不受中间介质的影响。②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶低可测到-269℃(如金铁镍铬),高可达+2800℃(如钨-铼)。③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,薄片表面热电偶类型,外有保护套管,用起来非常方便。

热电偶测温基本原理:将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,如图2-1-1所示。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。



热电偶测量中所受干扰产生的原因

根据对热电偶工作中受到干扰的分析,可将干扰源分为电磁感应、高温漏电、高压电场、附加电势、化学电势、泄漏电流、其他干扰等7种。下面就对其分别进行论述。

(1)电磁感应对热电偶的干扰:由于在工厂有许多大功率的变压器、交流电机和强电场,它们的周围都存在着很强的交变磁场,若热电偶安装在附近,又没有进行防干扰设置,交变磁场将会以电磁感应的形式,进入热电偶测量回路从而影响测量的精准性。

(2)高温漏电对热电偶的干扰:热电偶是用于温度测量的传感器,有时需测量1000℃以上的高温。这时加热设备的保温材料,热电偶的保护管和绝缘材料的绝缘性能会迅速下降,薄片表面热电偶,加热元件上的电压就会泄漏到热电偶的电极上,使热电偶对地之间产生干扰电压。这种干扰会随着测量温度的升高而增大。

(3)高电压电场对热电偶的干扰:由于高压电线将产生高压电场,若热电偶补偿导线与高压电源线平行铺设,就会通过补偿导线与地之间的分布电容产生干扰电压。

(4)地电流对热电偶的干扰:若在热电偶测量回路的附近,有绝缘性能不良的大功率设备时,就会产生干扰电流。当热电偶测量回路有两个以上的接地时,薄片表面热电偶补偿电缆,就会由于对地电位的不同形成电位差,而产生干扰进入测量回路。

(5)附加电势产生的干扰:由于热电偶的测量回路需要采用不同的金属导线和补偿导线连接热电偶和显示仪表。当这些不同导线连接点温度不同时,就相当于增加一个附加热电偶,它将产生一个附加电势进入测量回路,从而对回路进行干扰。

(6)化学电势产生的干扰:热电偶及补偿导线组成的测量回路,处在酸、碱等化学成分环境中时,热电偶和补偿导线将会因受到侵蚀而产生化学电势,造成回路产生测量误差。

(7)其他因素的干扰:当测量回路所处环境潮湿造成绝缘性能下降时、有直流电源接触时及热电偶接触到加热源时,都有可能在测量回路产生干扰引起测量误差。



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