温度测量与热电偶冷端补偿
温度测量
温度测量是测量领域zui重要的功能之一,频繁应用于气象观测、环境研究、实验室以及其他各种生产过程。在特定条件下的产品制造与工业质量保持稳定方面,温度测量是基础且十分重要。因此,本文将描述工业领域温度测量中广泛使用的温度传感器的热电偶和电阻温度传感器(RTD)的测量原理及热电偶冷端补偿相关知识。
热电偶
热电偶测温的基本原理: 两个不同导体A与B串接成一个闭合回路,如图a所示,当两个接点的温度不同时(设T>T0),回路中就会产生热电动势,这种现象称为热电效应。这种现象是1821年德国科学家赛贝克(T.Seebeck)发现的,所以又称塞贝克效应。
1. 组成热电偶回路的两种导体材料相同时,无论两接点温度如何,回路总热电势等于零。
2. 如果热电偶两接点的温度相同,T=T0,则尽管导体A,B材料不同,热电偶回路的总电势亦为零。
热电偶回路的总电势仅与两接点温度有关,与A、B材料的中间温度无关。
3. 在热电偶回路中接入第三种材料的导体时,只要这根导体的两端温度相同,则不会影响原来回路的
总热电势。这一性质称为中间导体定律。
类型 | 优点 | 缺点 |
B |
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R/S |
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N |
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K |
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E |
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J |
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T |
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热电阻
1. 不能进行650℃以上的高温测量。
2. 测量灵敏度约为热电偶的10倍。
3. 能够长期稳定测量。
4. 机械强度低。
5. 响应慢,不易测量微小或狭窄的部分。
6. 通过测量电流产生热量。
7. 抗干扰性强。
8. 导线电阻会导致测量误差。
热电阻的温度电阻率特性如下图:
热电阻的测温原理: 热电阻中通过一定的电流,用热电阻两端的电压值除以这个电流值就可以求得热电阻的电阻值,然后将其换算成温度。
为了克服由于导线电阻对温度测量造成的误差,一般会采用三线制或四线制补偿电路。
三线制与四线制的区别在于精度: 四线制较三线制测量精度更高,而四线制需要多一根电缆,成本较三线制更高。
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