熱電阻和熱電偶的區別與選用 熱電阻和熱電偶的區別

盡管熱電偶與熱電阻作用相同都是測量物體的溫度,但是他們的原理與特點卻不盡相同 。
1、熱電偶分為八個不同的分度,分別為B,R,S,K,N,E,J和T,其測量溫度的更低可測零下270攝氏度,更高可達1800攝氏度,其中B,R,S屬于鉑系列的熱電偶,由于鉑屬于貴重金屬,所以他們又被稱為貴金屬熱電偶,而剩下的幾個則稱為廉價金屬熱電偶;

熱電阻和熱電偶的區別與選用  熱電阻和熱電偶的區別

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2、熱電阻一般采用Pt100,Pt10,Cu50,Cu100,鉑熱電阻的測溫的范圍一般為零下200-800攝氏度,銅熱電阻為零下40到140攝氏度;3、應用溫度范圍不同:熱電阻一般用于300度以下,熱電偶一般用于300度以上;4、材質不同:熱電阻一般為純的金屬電阻絲制成,熱電偶一般為兩根不同材質的合金制成;5、信號不同:熱電阻是電阻值與測量溫度對應,熱電偶是毫伏級信號與測量溫度對應;6、接線(補償)方式不同:熱電偶需要專用的兩線制補償導線引出信號,熱電阻一般是三根銅導線即可 。
熱電阻和熱電偶的區別與選用  熱電阻和熱電偶的區別

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熱電偶是工業上最常用的溫度檢測元件之一 。其優點是:
①測量精度高 。因熱電偶直接與被測對象接觸,不受中間介質的影響 。
②測量范圍廣 。常用的熱電偶從-50~+1600℃均可邊續測量,某些特殊熱電偶更低可測到-269℃(如金鐵鎳鉻),更高可達+2800℃(如鎢-錸) 。
③構造簡單,使用方便 。熱電偶通常是由兩種不同的金屬絲組成,而且不受大小和開頭的限制,外有保護套管,用起來非常方便 。
1.熱電偶測溫基本原理
將兩種不同材料的導體或半導體A和B焊接起來,構成一個閉合回路 。當導體A和B的兩個執著點1和2之間存在溫差時,兩者之間便產生電動勢,因而在回路中形成一個大小的電流,這種現象稱為熱電效應 。熱電偶就是利用這一效應來工作的 。
2.熱電偶的種類及結構形成
(1)熱電偶的種類
常用熱電偶可分為標準熱電偶和非標準熱電偶兩大類 。所調用標準熱電偶是指國家標準規定了其熱電勢與溫度的關系、允許誤差、并有統一的標準分度表的熱電偶,它有與其配套的顯示儀表可供選用 。非標準化熱電偶在使用范圍或數量級上均不及標準化熱電偶,一般也沒有統一的分度表,主要用于某些特殊場合的測量 。
我國從1988年1月1日起,熱電偶和熱電阻全部按IEC國際標準生產,并指定S、B、E、K、R、J、T七種標準化熱電偶為我國統一設計型熱電偶 。
(2)熱電偶的結構形式 為了保證熱電偶可靠、穩定地工作,對它的結構要求如下:
① 組成熱電偶的兩個熱電極的焊接必須牢固;
② 兩個熱電極彼此之間應很好地絕緣,以防短路;
③ 補償導線與熱電偶自由端的連接要方便可靠;
④ 保護套管應能保證熱電極與有害介質充分隔離 。
3.熱電偶冷端的溫度補償
由于熱電偶的材料一般都比較貴重(特別是采用貴 金屬時),而測溫點到儀表的距離都很遠,為了節省熱電偶材料,降低成本,通常采用補償導線把熱電偶的冷 端(自由端)延伸到溫度比較穩定的控制室內,連接到儀表端子上 。必須指出,熱電偶補償導線的作用只起延伸熱電極,使熱電偶的冷端移動到控制室的儀表端子上,它本身并不能消除冷端溫度變化對測溫的影響,不起補償作用 。因此,還需采用其他修正 *** 來補償冷端溫度t0≠0℃時對測溫的影響 。
在使用熱電偶補償導線時必須注意型號相配,極性不能接錯,補償導線與熱電偶連接端的溫度不能超過100℃ 。
溫度測量儀表的分類
【熱電阻和熱電偶的區別與選用熱電阻和熱電偶的區別】溫度測量儀表按測溫方式可分為接觸式和非接觸式兩大類 。通常來說接觸式測溫儀表測溫儀表比較簡單、可靠,測量精度較高;但因測溫元件與被測介質需要進行充分的熱交金剛,幫需要一定的時間才能達到熱平衡,所以存在測溫的延遲現象,同時受耐高溫材料的限制,不能應用于很高的溫度測量 。非接觸式儀表測溫是通過熱輻射原理來測量溫度的,測溫元件不需與被測介質接觸,測溫范圍廣,不受測溫上限的限制,也不會破壞被測物體的溫度場,反應速度一般也比較快;但受到物體的發射率、測量距離、煙塵和水氣等外界因素的影響,其測量誤差較大 。
熱電阻的應用原理
熱電阻是中低溫區最常用的一種溫度檢測器 。它的主要特點是測量精度高,性能穩定 。其中鉑熱是阻的測量精確度是更高的,它不僅廣泛應用于工業測溫,而且被制成標準的基準儀 。

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