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热电偶温度记录仪

仪器信息网热电偶温度记录仪专题为您提供2024年最新热电偶温度记录仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括热电偶温度记录仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的热电偶温度记录仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合热电偶温度记录仪相关的耗材配件、试剂标物,还有热电偶温度记录仪相关的最新资讯、资料,以及热电偶温度记录仪相关的解决方案。

热电偶温度记录仪相关的论坛

  • 【资料】冷库温度记录仪

    一、冷库温度记录仪概述  冷库温度记录仪是一种采用微处理器和5.6英寸TFT液晶显示屏的新一代多功能无纸记录仪。  冷库温度记录仪具有32路模拟量万能输入、4路模拟量变送输出、32路报警输出、32路配电输出,可实现信号采集、显示、处理、记录、积算、报警、配电等功能;采用全中文操作界面和快速旋钮,实现人性化操作;采用RS-232/RS-485通讯接口,可实现远程监控;内置64MB NAND FLASH作为历史数据的存储介质,可通过CF卡实现数据转存。适用于冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理和水处理等各种工业现场。二、冷库记录仪使用方法  冷库温度记录仪最多可以连接32通道,即可以同时连接32路温度,记录的数据曲线可以在仪器仪表上显示,也可以通过U盘(CF卡)连接到电脑上,通过电脑上的数据分析软件来分析研究现场数据。 三、冷库记录仪技术指标  通道数 : 最多32 通道,万能信号输入  输入信号类型:  Ⅱ型标准信号:(0~10)mA、(0~5)V  Ⅲ型标准信号:(4~20)mA、(1~5)V  11 种热电偶:B、E、J、K、S、T、R、N、WRe5-26、WRe3-25、EA-2  3 种热电阻:Pt100、Cu50、JPt100  其它非标准信号:(0~20)mV、(0~100)mV、(-10~10)V、(0~10)V、(-5~5)V、(0~1)V 和(0.2~1)V  B型热电偶 : 温度范围 600~1800 ℃  J型热电偶 : 温度范围 -200~1200℃  K型热但偶 : 温度范围 -100~1300

  • 【原创大赛】马弗炉(热电偶)显示温度校准

    【原创大赛】马弗炉(热电偶)显示温度校准

    [b]前言[/b]马弗炉,又称电阻炉,根据外观形状可称为箱式炉、管式炉、坩埚炉等,是实验室中一种常见的设备,主要用于加热样品。目前在售的马弗炉,通常采用智能PID调节控制升降温程序和炉内温度,测温元件常用的是热电偶。大家在使用马弗炉时,通常会考虑一个问题,即炉子的温度准不准?我们经常要使用马弗炉烧结样品做科学研究,温度的准确性对于结果的可靠性非常重要。要回答这个问题,其实涉及到3个方面:1.热电偶测温是否准确,2.马弗炉内温度场分布是否均匀,3.PID控制精度。第3点对于厂家来说通常不成问题,误差可以控制到±1℃,甚至小于±1℃;第2点可以咨询厂家索取技术资料,也能达到要求;然后我们主要考虑和解决了第1点,热电偶测温准确性问题。热电偶有不同的类型,不同类型的热电偶测温的范围是不一样的,以下引用论坛其他版友帖子内容([url=https://bbs.instrument.com.cn/topic/7148533]【原创】热电偶(themral couple)[/url]):“常用的的热电偶分为K、S、B型:k型热电偶测量的温度是1200度以下,材料是镍铬和镍硅材料。s型热电偶测量1500度以下,铂铑1和0纯铂(铂铑10-铂热电偶就是:偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(rp)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为13%,含铂为87%,负极(rn)为纯铂,长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。)b型热电偶测量1700度以下铂铑30和铂铑6(铂铑30-铂铑6就是:偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(bp)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为30%,含铂为70%,负极(bn)为铂铑合金,含铑为量6%,故俗称双铂铑热电偶。该热电偶长期最高使用温度为1600℃,短期最高使用温度为1800)”虽然三种类型的热电偶都具有较宽的温度使用范围,但实际上在不同温度范围的精度是不一样的。根据[url=https://baike.baidu.com/item/K%E5%9E%8B%E7%83%AD%E7%94%B5%E5%81%B6#3_3]百度百科[/url]的建议:“使用温度在1300~1800℃,要求精度又比较高时,一般选用B型热电偶;使用温度在1000~1300℃要求精度又比较高可用S型热电偶;在1000℃以下一般用K型热电偶。”[b] 实验方法与过程[/b]我们实验室用的一台箱式炉(如图1,型号KJ-M1400-1C)配的是S型热电偶,我们的使用需求是既要用25-700℃,又要用800-1300℃,所以几乎整个温度范围都需要校准。[align=center][img=,451,681]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171110386020_7265_2193245_3.jpg!w451x681.jpg[/img][/align][align=center]图1[/align]校准方法如下:自行购置PT100热电阻、K型热电偶、S型热电偶(见图2),分别对应测温范围为25-300℃、300-1000℃、1000-1300℃。在炉子的保温砖上钻一个孔,外置的热电偶/热电阻从孔中插入到炉膛内,另外一端连接至温度记录仪(见图3),同时用S型温度补偿导线从炉子本身热电偶上并联接出至温度记录仪。这样在升温/降温程序运行时,炉子本身热电偶测得的温度和外置的热电偶/热电阻测得的温度变会同步记录在温度记录仪上。采用以下两种升温程序:1.以2.5 ℃/min的升温速率从室温升至300 ℃,然后保温1h;2.以5 ℃/min的速率从室温升温至1350℃,每50 ℃保温10min。[align=center][img=,690,464]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171112270740_3209_2193245_3.jpg!w690x464.jpg[/img]图2[img=,690,684]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171112278280_4078_2193245_3.jpg!w690x684.jpg[/img]图3[/align][b]结果分析[/b]如图4、5所示为25-300℃范围外置PT100热电阻(图中标记为PT100或Measured)与炉子自带S型热电偶(图中标记为System)测得的温度变化曲线。从这两张图可以看出,在25-300℃范围,实际温度与炉子自带S型热电偶测得温度差别较大,差值最大超过100℃。图4升温程序本为升温10min、保温10min交替进行,保温阶段温度应该基本不变(曲线有平台),但结果显示,无论自带还是外置,曲线都无明显平台,而是波动较大。图5结果表明,在25-300℃范围,2.5 ℃/min这样很慢的升温速率,温度是波动式上升的,实际温度比炉子自带S型热电偶测得温度高50-80℃,温度越低,差值越大;到300℃保温半小时以后,差值才趋于稳定,高约50℃。[align=center][img=,690,519]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171113416019_2041_2193245_3.jpg!w690x519.jpg[/img]图4[img=,690,524]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171113431399_5991_2193245_3.jpg!w690x524.jpg[/img]图5[/align]如图6所示为300-1000℃范围外置K型热电阻(图中标记为K)与炉子自带S型热电偶(图中标记为System)测得的温度变化曲线。从图中可以看出,炉子自带S型热电偶测得温度依然比实际温度偏低,差别小于50℃,温度越高,差别越小。[align=center][img=,690,515]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171113446170_904_2193245_3.jpg!w690x515.jpg[/img]图6[/align]如图7所示为1000-1350℃范围外置S型热电阻(图中标记为S)与炉子自带S型热电偶(图中标记为System)测得的温度变化曲线。在1000-1150℃范围内,二者温度基本一样,曲线几乎重合,往后1150-1350℃,外置S型热电阻比炉子自带S型热电偶测得的温度低。可能的原因有两点:1.虽然同为S型热电偶,但考虑到材料或加工等方面的原因,精度会有差别;2.外置热电偶的长度不够,即使完全伸进炉膛,与内置热电偶测温的位置仍然不一样(PT100热电阻和K型热电偶足够长,没有这个问题)。[align=center][img=,690,525]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171113462489_428_2193245_3.jpg!w690x525.jpg[/img]图7[/align]分析以上实验结果的时候,外置热电偶所测温度被当成是实际温度,可能有人会有疑问,你怎么知道你买的这些热电偶就是很准确的呢?诚然,我也无法确定它们的精确程度,最严谨的方法应该是用经过计量认证的测温工具来测试。但我们没有这个条件,只能采用这种低成本(单根几百元)的方式校准,它们是符合国家标准的合格产品,结果有一定的可信度。其实也并非S型热电偶只能测准1000-1300℃,还是得看材料和工艺,最终体现在价格上。举个例子,差式量热扫描仪(DSC)的热电偶同为S型,即使测1000℃以下的温度也很准确,价格约2万;而我们的马弗炉总价可能才2万左右,那S型热电偶价格估计只要几百,不超过一千,所以精确度差点也可以理解。[b]总结[/b]1.对于该台配S型热电偶的箱式炉,在25-300℃,温度偏差50-80℃,在300-1000℃,温度偏差小于50℃,1000-1350℃认为无偏差;2.对于不同温度范围的使用需求,应考虑购置相应类型热电偶的马弗炉。[b]后记[/b]说了那么多,最终还是要解决我们的需求。刚开始分析出这个结果的时候,将就着用,只是设置温度的时候,按校准过的温度设置。比如要烧700℃,设置成650℃。后来重新买了一台配K型热电偶的箱式炉,烧1000℃以下时就用这台。也用同样的方法校准过,300℃以下温差小多了。然后还买了一台配B型热电偶的管式炉,最高烧到1500℃。

  • 温度数据记录仪的特征及功能简介

    温度数据记录仪是专门设计用于超低功耗,超长时间温度数据记录的数据记录仪。温度数据记录仪可以按照组态时间间隔定时采集记录温度参数,并可将采集记录的数据传送给计算机进行处理,绘制图表。温度数据记录仪选用进口传感器、进口高能锂电池供电,采用低功耗技术设计,无需外部电源,体积小巧、整机功耗小、精度高,可连续工作三年以上。 温度数据记录仪设计新颖,能满足各种记录需求,操作简单、性能可靠。能以图表、曲线、报表等形式输出数据,进行数据的分析统计,并能将数据短信的方式传输。温度数据记录仪可多次重复使用,均可直接选择接收多种热电偶、热电阻、压力变送器、电压、电流信号,并可对被测信号进行数字显示及进行趋势记录和数字记录。 温度数据记录仪可以应用在医药行业,包括药品车间、仓库、药店等环境温度的观测记录,应用在食品行业,包括食品车间、仓库等环境温度的观测记录,应用在电子行业,包括电子车间、洁净环境、机房等环境温度的观测记录。数据温度记录仪广泛应用于农业实验室、工业、环保、卫生防疫、仓储运输、博物馆、精密电子、医药、食品、农林业、仓库、机房、冷库等领域。

  • 热电偶品牌

    想请教一下大家,热电偶都是用的什么牌子的?我们想采购四通道,并且有纸温度记录仪。

  • 热电偶是什么

    热电偶(thermocouple)是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。 它的型号有很多,不同的仪器仪表供应商在不同地区的价格也是不同的,比如在东莞地区报价为9—28元,在深圳地区报价为15—49元,在上海地区报价为16—25元。因为这取决于它的结构要求不一样。热电偶的结构形式为了保证热电偶可靠、稳定地工作, 对它的结构要求如下:   1、组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;   2、两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;   3、补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;   4、保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。

  • 【分享】电化学知识解释热电偶工作原理

    热电偶温度计的工作原理:两种不同的导体接触构成回路时,回路中将产生电势,这种电势的大小直接与两个接点之间的温度差有关,这种现象称为热电效应。利用热电效应制成的感温元件就是热电偶,利用热电偶作为感温元件组成的温度计就是热电偶温度计。在古典电子理论中,热电势由温差电势和接触电势两部分构成。温差电势是由均质导体的两端温度差引起的。接触电势是当两种不同的导体A与B接触时,因两者的自由电子密度不同,在接触点产生电子扩散,而形成的电势。接触电势不但是温度t的函数,其对热电势的贡献也远比温差电势大。测出热电偶因为温度变化产生的热电势,根据热电势和温度变化之间的函数关系就能知道引起热电势的温度值。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~青岛东方嘉仪电子科技有限公司青岛公司 销售部:0532-86069117(24小时) 88080027 南京公司 025-52405707 52409557 FAX:025-52409167本公司诚邀友情链接 QQ:84424693本公司网址:http://www.3017.com.cn/ 东方嘉仪仪表网http://www.3017.cn/ 东方嘉仪仪器网http://www.sd1718.com/ 山东仪器仪表网http://www.sd1718.cn/ 山东仪器仪表网http://www.31517.cn/ 南京海纳仪器网http://www.17show.cn/ 温湿度计温度记录仪来自美国DeltaTRAK

  • 【原创】热电偶应用指南(2)

    以下图表显示的是在不同温度时热电偶输出的电压值。注意白金热电偶的输出电压较小,这就正好说明了为什么它们不能被用于高温测量。 使用说明与注意事项 Precautions and Considerations for Using Thermocouples产生热电偶大部分的测量问题与误差的原因主要是使用者不能正确使用热电偶。以下列表显示的是必须清楚的普遍问题以及易犯的错误连接问题。大部分的测量误差都是由于误加热电偶结点产生的。请记住,所有不同金属的连接都会产生一个结点。如果你需要延长热电偶的导线,你必须使用型号匹配的热电偶延长导线(如K型热电偶需K型延长线)使用其他类型的导线会产生一个额外的热电偶结点。所有的连接线都必须采用类型相符的材料以及在连接时极性配对必须正确。导线电阻 为了减少热量的分流以及减小相应时间,热电偶由两条细小的导体组成(对于白金热电偶来说,成本也是需要考虑的一方面)这使得热电偶能够具有一个较高的电阻值,进而使得热电偶对噪声具有较高的灵敏度,同时这样也会因为测量设备的输入阻抗而产生误差。典型的热电偶32AWG导线(直径0.25mm)具有15欧姆/米的电阻。Pico TC-08具有2 MΩ电阻,所以对于上述类型的热电偶导线,12米会产生少于0.01%的误差。如果需要细的导体和长的引线,可以在保持热电偶导体较短的情况下采用热电偶延长导线来实现热电偶与测量设备的连接。这样可以在使用前不用去测量热电偶的电阻。标定等级 一个随机都有可能改变热电偶结构的过程。这种情况产生的原因是空气颗粒扩散到了金属的测量端。另外一种原因是一些绝缘层的杂质或者是化学物质扩散到热电偶的导线上。如果测量的是高温,那么必须详细检查探头的绝缘层情况。噪声 热电偶的输出信号是非常小的,所以很容易受到电信号噪声的干扰。大部分的测量设备(如TC-08)不会受到共模干扰(在两条导线上具有相同的信号),所以噪声可以通过把两条导线连接在一起,使得它们都同时得到相同的噪声信号这种方法来减小。另外,TC-08集成了一个ADC模块,使得残留的噪声信号得到平衡。如果是工作在一个有非常大噪声的环境中,(例如在一个大的发电机旁)你可以采用具有屏蔽功能的延长如果必须首先考虑噪声的影响,可以关闭所有可能产生设备,然后观察读数是否改变。 公模电压 虽然热电偶信号非常的小,更大的电压信号总是会存在于测量设备的输入端。这样的大电压会通过感应电压(在测量电机线圈与变压器温度是所产生的问题)或者是接地点产生。 一个由接地点产生大电压的例子是用一个带有绝缘层的热电偶去测量热水管的温度。如果接地不良,那么就会在水管和测量设备的地端产生电压。这些信号同样是共模干扰信号(热电偶的两条导线情况是一样的),但大部分设备的这些信号不会太大,所以不会产生什么问题。 例如,TC-08具有一个共模输入范围:-4V到4V。如果共模电压超出了这个范围,那么就会产生测量误差。减少共模电压的办法是采用相同的布线预防噪声信号,或者是采用带绝缘层的热电偶。所有的热电偶都有一些传质。加热这些传质需要热量,这样会影响到你的温度测量。以测量实验试管内液体温度为例:这里存在两个问题。第一个问题是热量会在热电偶的导线上传导并且会散发到空气中,这样会减低导线周围的液体温度。如果热电偶没有充分的与液体接触,也会产生同样的问题。在以上的例子里,具有细导线的热电偶会较好,因为液体与空气接触边界上,热电偶导线有一个较大的温度梯度。如果采用细导线的热电偶,就必须考虑导线的电阻。采用较粗的延长线与细导线热电偶相连接的方法能较好的解决上述矛盾。Pico热电偶测量产品 Pico Products for Measuring ThermocouplesTC-08热电偶数据记录仪是一款能够使用热电偶进行温度测量以及记录的Pico产品。8个热电偶的TC-08以及20个热电偶的TC-08系列都可以与PC机相连接。TC-08可以采用USB接口或RS232接口。 [em09501]

  • 热电偶的参考温度

    热电偶冷端温度,也有称作冷端参考温度、冷端温度、参考温度的。作为热电偶本身来说,是一个反应温度差的元件,它产生的毫伏值只和冷热端温度差有关。如果一头是100℃,另一头是20℃,那么热电偶本身产生的毫伏值只对应80℃。在用于测温时,例如测一个100℃的物体,环境20℃,这时在得出毫伏值对应80℃的情况下,只要加上环境的20℃就得出被测物体的温度。这个20℃(环境温度)就是冷端参考温度。绝大多数测温仪表都可以自动检测冷端温度,并且自动加上,称为自动冷端补偿。但在校表时他就成为多余的了,所以在校表时要关闭自动冷端补偿,或者人工修正。  热电偶的热电势大小与热电极材料以及两接点的温度有关。热电偶的分度表和根据分度表刻度的温度仪都是以热电偶参考端温度等于0℃为条件的。所以,我们在使用时必须遵循这一条件。如果参考端温度度tn不等0℃,尽管被测温度t 恒定不变,热电势E(t,tn)也将随着参考端温度tn的变化而变化。  例如,我们将一支镍铬--镍硅热电偶插入600℃的管状电炉中,当热电偶的参考端温度为0℃时;其输出的热电势为24.91毫伏;如果参考端温度为30℃,热电偶输出的热电势就下降到23.74毫伏,这就是参考端温度不等于0℃时所引入的测量误差。如果参考端温度是变化的,则引入的测量误差将是个变量。由此可见,当参考端温度不等于0℃时,对被测温度的准确性有着十分重要的影响。  用热电偶测温时,要使参考端温度保持在0℃比较麻烦,一般只有在实验室做精密测量时才有必要。在通常的工程测量中,参考端温度大都处在室温或波动的温区。这时,要测出实际温度,就必须采用修正或补偿等措施。文章来源:http://www.firstsensor.cn/

  • 热电偶温度变送器工作原理是什么

    热电偶温度变送器要求变送器的抽出电压信号与相应的变送器输入的温度信号成线性关系。但一般热电偶输出的毫伏值与所代表的温度之间是非线性的.如图2一22所示。各种热电偶的非线性也是不一样的,而且同一种热电偶在不同的测量范围的非线性程度亦不相同。例如铂铹—拍热电俱的特性曲线是凹向上的,而镍铬—镍铝热电俩特性曲线开始是凹向上的,温度升高时又变为凹向下皇S形,仪器仪表网提供。http://www.china-1718.com/File/day_120111/201201110433068301.jpg 热电偶是非线性的,而温度变送器放大回路是线性的.若将热电俱的热电势直接接到变送器的放大回路,则温度T与变送器的输出电压Usc之间的关系是非线性的。因此为了使温度变送器的输入温度T与输出电压Usc之间保持线性关系,则变送器的放大回路特性不能是线性的。假设热电偶的特性是凹向上的,若要使T与Usc的关系呈线性变化.则变送器放大回路的特性曲线必须是凹向下的。 热电偶温度变送器是由热电偶输入回路和放大回路两部分组成的。因此为了得到线性关系.必须使放大回路具有非线性特性。放大器非线性特性一般是使反该回路非线性来达到的。图2一23为热电偶输入温度变送器框图。图中:W1 (S)为热电偶的传递函数;Wt(S)为放大回路反馈电路的传递函数。 http://www.china-1718.com/File/day_120111/201201110434114746.jpg则温度变送器的传递函数为:W(S)为:W(S)=W1(S)*W2(2)式中W2(S)—放大回路的传递函效。 由于变送器放大回路放大器的放大系致K很大,故放大回路的传递函数W2(s)可以认为等于反馈电路的传递函教的倒数.即W2(S) ≈1/Wt(S)则热电偶输入温度变送器的传递函效为W(S) ≈W1(S)/Wf(S) 由式2-12可知,欲使热电偶输入的温度变送器保持线性,就要使反饭电路的特性曲线与热电偶的特性曲线相同,亦即变送器放大回路的反馈电路输入与输出特性要模拟成热电偶的非线性特性关系,如图2-24所示。 按图2-24原理实现的温度变送器即可使变送器输出电压Usc与输入温度信号T呈线性关系。 由上可知,热电偶温度变送器的关性技术是如何使放大回路的反该电路具有热电偶的非线性特性。热电偶温度变送器的结构框图如圈2-25所示。来源——仪器仪表网

  • 【资料】多路温度记录仪的原理及应用

    温湿度测量是现代测量新发展出来的一个领域,尤其湿度的测量更是不断前进。经历了长度法、干湿法直至今天的电测量的历程,使湿度测量技术日渐成熟。时至今日,由于我们不再满足于温湿度的测量,尤其是一些场所的监控直接要求实时记录其全过程温湿度变化,并依据这些变化认定储运过程的安全性,导致了新的温湿度测量仪器——温湿度记录仪的诞生。 温湿度记录仪是将温湿度参数进行测量并按照预定的时间间隔将其储存在内部存储器中,在完成记录功能后将其联接到PC机,利用适配软件将存储的数据提出并按其数值、时间进行分析的仪器。利用该仪器可确定储运过程、实验过程等相关过程没有任何危及产品安全的事件发生。 下面以拓普电子科技有限公司生产的TP9000系列多路温度记录仪为例介绍温度记录仪的原理及应用: 原理:温度记录仪由三大部分组成:测量部分、仪器本体、PC界面。 下面分别介绍这三部分: 测量部分:即热电偶。 温度传感器:TP9000系列温度探头由J,K,T,E,R,S,B系列组成,不同的探头完成不同功能: NTC通用探头:应用于通用测量,包括厂房、实验室、货柜空间等空间测量,其精度为±0.5℃,尺寸大小为:直径5mm,长25mm。 Pt1000-1型温度传感器高温探头,最高可达300℃。用于高温环境。 Pt1000-2型温度传感器高精度探头,最高精度可达到±0.2℃,用于实验室等要求高精度的场合。尺寸大小为:直径3mm,长30mm。 (以上温度探头均可以按照用户要求进行组合,以完成不同功能。) 湿度传感器:TP9000系列湿度探头均采用美国进口霍尼威尔湿度传感器,其精度为±3%,甚至可以达到±2%,测量范围为0~100%RH。尺寸大小为:直径7~13mm,长17mm。 仪器本体:TP9000系列型记录仪,通过探头进行测量,将数据存储并传输至PC,其存储容量为9890组数据(温度、湿度各9890点),记录间隔为1ms至9999m连续可调:由PC软件调整,根据其设定值确定记录时间最长可达三个月。 PC界面:TOPTEST软件。软件支持是记录仪不可或缺的一部分,其主要功能为:设定记录间隔(1ms至9999m任意可调),设定停止方式,设定启动时间,读取数据并显示测量数据、历史曲线等,把数据转化为EXCEL或WORD文档形式等等功能,这是数据记录仪不可分割的一部分。一个好的上位机软件能够提供温湿度记录仪最广泛的支持,通过上位机的支持,键盘等不必要的零件解放了,同时提供出更多的资源以利用。

  • 热电偶的参考温度

    热电偶冷端温度,也有称作冷端参考温度、冷端温度、参考温度的。作为热电偶本身来说,是一个反应温度差的元件,它产生的毫伏值只和冷热端温度差有关。如果一头是100℃,另一头是20℃,那么热电偶本身产生的毫伏值只对应80℃。在用于测温时,例如测一个100℃的物体,环境20℃,这时在得出毫伏值对应80℃的情况下,只要加上环境的20℃就得出被测物体的温度。这个20℃(环境温度)就是冷端参考温度。绝大多数测温仪表都可以自动检测冷端温度,并且自动加上,称为自动冷端补偿。但在校表时他就成为多余的了,所以在校表时要关闭自动冷端补偿,或者人工修正。  热电偶的热电势大小与热电极材料以及两接点的温度有关。热电偶的分度表和根据分度表刻度的温度仪都是以热电偶参考端温度等于0℃为条件的。所以,我们在使用时必须遵循这一条件。如果参考端温度度tn不等0℃,尽管被测温度t 恒定不变,热电势E(t,tn)也将随着参考端温度tn的变化而变化。  例如,我们将一支镍铬--镍硅热电偶插入600℃的管状电炉中,当热电偶的参考端温度为0℃时;其输出的热电势为24.91毫伏;如果参考端温度为30℃,热电偶输出的热电势就下降到23.74毫伏,这就是参考端温度不等于0℃时所引入的测量误差。如果参考端温度是变化的,则引入的测量误差将是个变量。由此可见,当参考端温度不等于0℃时,对被测温度的准确性有着十分重要的影响。  用热电偶测温时,要使参考端温度保持在0℃比较麻烦,一般只有在实验室做精密测量时才有必要。在通常的工程测量中,参考端温度大都处在室温或波动的温区。这时,要测出实际温度,就必须采用修正或补偿等措施。本文源自菲尔斯特〈http://www.firstsensor.cn〉,转载请注明出处。

  • 热电偶温度计工作原理和注意事项

    [size=15px][b]工作原理:[/b][/size]两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。[size=15px][color=white][back=#3c40eb][b]安装要求:[/b][/back][/color][/size][list][*]首先热电偶和热电阻的安装应尽可能保持垂直,以防止保护套管在高温下产生变形,但在有流速的情况下,则必须迎着被测介质的流向插入,以保证测温元件与流体的充分接触以保证其测量精度。[*]另外热电偶和热电阻应尽量安装在有保护层的管道内,以防止热量散失。其次当热电偶和热电阻传感器安装在负压管道中时,必须保证测量处具有良好的密封性,以防止外界冷空气进入,使读数偏低。[*]当热电偶和热电阻传感器安装在户外时,热电偶和热电阻传感器的接线盒面盖应向上,入线口应向下,以避免雨水或灰尘进入接线盒,而损坏热电偶和热电阻接线盒内的接线影响其测量精度。[*]应经常检查热电偶和热电阻温度计各处的接线情况,特别是热电偶温度计由于其补偿导线的材料硬度较高,非常容易从接线柱脱离造成断路故障,因此要接线良好不要过多碰动温度计的接线并经常检查,以获得正确的测量温度。[*]热电偶安装时应放置在尽可能靠近所要测的温度控制点。为防止热量沿热电偶传走或防止保护管影响被测温度,热电偶应浸入所测流体之中,深度至少为直径的10倍。当测量固体温度时,热电偶应当顶着该材料或与该材料紧密接触。为了使导热误差减至最小,应减小接点附近的温度梯度。[*]当用热电偶测量管道中的气体温度时,如果管壁温度明显地较高或较低,则热电偶将对之辐射或吸收热量,从而显着改变被测温度。这时,可以用一辐射屏蔽罩来使其温度接近气体温度,采用所谓的屏罩式热电偶。[*]选择测温点时应具有代表性,例如测量管道中流体温度时,热电偶的测量端应处于管道中流速最大处。一般来说,热电偶的保护套管末端应越过流速中心线。 [/list]

  • 【分享】热电偶冷端的温度补偿

    由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵 金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热 电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷 端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到 仪表端子上。必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃。www.tcwdyb.com

  • 【原创】热电偶是工业上最常用的温度检测元件

    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,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,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+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,外有保护套管,用起来非常方便。    1.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。    2.热电偶的种类及结构形成    (1)热电偶的种类    常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。    标准化热电偶我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。    (2)热电偶的结构形式为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下:    ①组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;    ②两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;    ③补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;    ④保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。    3.热电偶冷端的温度补偿    由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上。必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。    在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃。

  • 热电偶温度计的应用范围及工作原理介绍

    热电偶是一种感温元件。它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。下面我们来了解下热电偶温度计的工作原理及应用范围。  一、热电偶温度计的工作原理及应用范围    热电偶温度计的工作原理丝材或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。国能仪表专业生产压力表:压力表,精密压力表,不锈钢压力表,双针压力表,膜盒压力表,隔膜压力表、耐震压力表,电接点压力表,防爆电接点压力表等系列压力表。    二、热电偶温度计的应用范围    采用双金属温度计、热电偶或热电阻一体化温度变送的方式,既满足现场测温需求,亦满足远距离传输需求,可以直接测量各种生产过程中的-80-+500℃范围内液体、蒸气和气体介质以及固体表面测温。    用途:用于测量各种温度物体,测量范围极大,远远大于酒精、水银温度计。它适用于炼钢炉、炼焦炉等高温地区,也可测量液态氢、液态氮等低温物体。    上述的内容就是热电偶温度计的工作原理及应用范围,常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。

  • 【分享】无纸记录仪的各种接线说明

    各种无纸记录仪接线方法通讯线的连接RS-485通讯线的连接  RS485通讯线请使用屏蔽双绞线,通讯线长度不能超过1000米。在通讯线长度大于100米的条件下进行通讯时,为减少反射和回波,必须增加阻值为120欧姆的终端匹配电阻,终端匹配电阻应加在RS485通讯线的最远两端。1.RS-232通讯线的连接  RS232通讯接口位于仪表的背面,它不仅可以和计算机之间进行通信,还可以和串行打印机等外部设备进行通讯。通讯线长度不能超过10米,一般在3米以内。电源线的连接  无纸记录仪(包括单色无纸记录仪、蓝屏无纸记录仪、彩色无纸记录仪和多功能无纸记录仪等和类仪表)供电电源为AC85~265V范围内正常工作。仪表后面板电源接口上N、L接交流电源,GND(FG)是保护地,把GND(FG)接到大地可有效的防止静电干扰。  接上电源检查仪表是否正常,若有异常,请不要连接输入信号线。2.信号线的连接  1)热电阻接线方法:电阻一端接仪表通道D端子,另外两端接仪表通道B、C端子。  2)热电偶接线方法:热电偶正端接仪表通道C端子,负端接仪表通道B端子。  3)线性电流0-10mA或4-20mA接线方法:接仪表通道A B端子之间并联500欧姆或250欧姆的标准电阻,使线性电流转换为线性电压,剩下的接法同线性电压。  4)线性电压0-5V或1-5V接线方法:电压正端接仪表通道A端子,负端接仪表通道B端子

  • 【讨论】热电偶 双金属温度计常见问题

    1热电偶的测量原理是什么? 联系电话15953101283热电偶工作原理是基于赛贝克(seeback)效应,即两种不同成分的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。 热电偶由两根不同导线(热电极)组成,它们的一端是互相焊接的,形成热电偶的测量端(也称工作端)。将它插入待测温度的介质中;而热电偶的另一端 (参比端或自由端)则与显示仪表相连。如果热电偶的测量端与参比端存在温度差,则显示仪表将指出热电偶产生的热电动势。 2.热电阻的测量原理是什么? 热电阻是利用金属导体或半导体有温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的,热电阻的受热部分(感温元件)是用细金属丝均匀地绕在绝缘材料作成的骨架上或通过激光溅射工艺在基片形成。当被测介质有温度梯度时,则所测得的温度是感温元件所在范围内介质层的平均温度。 3.如何选择热电偶和热电阻? 根据测温范围选择:500℃以上一般选择热电偶,500℃以下一般选择热电阻; 根据测量精度选择:对精度要求较高选择热电阻,对精度要求不高选择热电偶; 根据测量范围选择:热电偶所测量的一般指“点”温,热电阻所测量的一般指空间平均温度; 4.什么是铠装热电偶,有什么优点? 在IEC1515的标准中名称为《mineral insulated thermocouple cable》,即无机矿物绝缘热电电偶缆。将热电极、绝缘物和护套通过整体拉制而形成的,外表面好像是被覆一层“铠装”,故称为铠装热电偶。同一般装配式热电偶相比,具有耐压高、可弯曲性能好、抗氧化性能好及使用寿命长等优点。 5.热电偶的分度号有哪几种?有何特点? 热电偶的分度号有主要有S、R、B、N、K、E、J、T等几种。其中S、R、B属于贵金属热电偶,N、K、E、J、T属于廉金属热电偶。 S分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度1400℃,短期1600℃。在所有热电偶中,S分度号的精确度等级最高,通常用作标准热电偶; R分度号与S分度号相比除热电动势大15%左右,其它性能几乎完全相同;}B分度号在室温下热电动势极小,故在测量时一般不用补偿导线。它的长期使用温度为1600℃,短期1800℃。可在氧化性或中性气氛中使用,也可在真空条件下短期使用。 N分度号的特点是1300℃下高温抗氧化能力强,热电动势的长期稳定性及短期热循环的复现性好,耐核辐照及耐低温性能也好,可以部分代替S分度号热电偶; K分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度1000℃,短期1200℃。在所有热电偶中使用最广泛; E分度号的特点是在常用热电偶中,其热电动势最大,即灵敏度最高。宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,使用温度0-800℃; J分度号的特点是既可用于氧化性气氛(使用温度上限750℃),也可用于还原性气氛(使用温度上限950℃),并且耐H2及CO气体腐蚀,多用于炼油及化工; T分度号的特点是在所有廉金属热电偶中精确度等级最高,通常用来测量300℃以下的温度。 6.热电阻的引出线方式有几种?都有什么影响?(YH^ 热电阻的引出线方式有3种:即2线制、3线制、4线制。 2线制热电阻配线简单,但要带进引线电阻的附加误差。因此不适用制造A级精度的热电阻,且在使用时引线及导线都不宜过长。 3线制可以消除引线电阻的影响,测量精度高于2线制。作为过程检测元件,其应用最广。 4线制不仅可以消除引线电阻的影响,而且在连接导线阻值相同时,还可以消除该电阻的影响。在高精度测量时,要采用4线制。 7.N型热电偶与K型热电偶相比有哪些优缺点? N型热电偶的优点: -高温抗氧化能力强,长期稳定性强。K型热电偶镍铬的正极中Cr、Si元素择优氧化引起合金成分不均匀及热电动势漂移等,在N型热电偶增加Cr、Si含量,使镍铬合金的氧化模式由内氧化转变为外氧化,致使氧化反应仅在表面进行; -低温短期热循环稳定性好,且抑制了磁性转变; -耐核辐射能力强。N型热电偶取消了K型中的易蜕变元素Mn、Co,使抗中子辐照能力进一步加强; -在400~1300℃范围内,N型热电偶的热电特性的线性比K型好。 N型热电偶的缺点: -N型热电偶的材料比K型硬,较难加工; -价格相对较贵。N型热电偶的热膨胀系数要比不锈钢低15%,因此N型铠装热电偶的外套管应采用NiCrSi/NiSi合金; -在-200~400℃范围内非线性误差较大。 8.如何选择合适的热安装套管? 热安装套管的形状主要依据介质的温度、压力、密度和流速及所需插入长度而定。ASME/ANSI PTC19.3对此作了充分规定,采用套管强度分析软件可计算出套管设计是否符合工艺要求。安装于现场的热套管需计算热套管的强度,影响护套管的强度主要有以下三点: 1. 流动引起的振动;经过护套管的液体产生一定频率的旋涡,称为涡区频率,该频率流速成正比。如果这个频率和热套管的固有频率接近或一致,就会产生共振,使吸收大量的热能,从而产生很高的应力并有可能损坏热套管和套管内传感器。ASME技术标准要求:涡区频率和热套管固有频率的比率应小于0.8。 2. 流动引起的应力;流体流动随着流速和密度而变化,并在热套管施加了力,这个流动引起的压力通过计算可以得出。 3. 过程压力;热套管所能承受的最大静压可以计算得出。"一般热安装套管的连接方式有螺纹连接式、法兰连接式和焊接式三种。 9.如何选择合适的双金属温度计? 水平安装时,选择轴向或万向型双金属温度计; 垂直安装时,选择径向或万向型双金属温度计; 倾斜安装时,根据实际需要选择轴向、径向或万向型双金属温度计; 如需对测量点设置上下限报警控制时,可选择电接点双金属温度计 10.双金属温度计有什么优缺点? 双金属温度计的优点在于价格相对低廉、读数直观,缺点为测温范围较小、精度相对不高。通常作为就地测量、显示仪表。 11.温度变送器有何特点? 温度变送器的特点是 -静态功耗低、安全可靠、不需维修、使用寿命长。 -体积较小,可与热电偶、热电阻融为一体,不仅安装方便,还可节省温变器安装费用。 -传输信号为4-20mA标准信号,不但抗干扰能力强,传输距离远,而且可节约价格较贵的补偿导线。 -可提供符合HART协议及FF、PROFBUS总线通讯协议形式. 12.压力式温度计测量原理是什么? 依据液体膨胀定律,即一定质量的液体,在体积不变的条件下,液体的压力与温度呈线形。气体、蒸汽的压力与温度也是呈一定的函数关系,因此压力式温度计的标尺应均匀等分。压力式温度计是由充有感温介质的温包、传压元件(毛细管)及压力敏感元件(弹簧管)组成。 13.红外线温度计测量原理是什么? 红外线测温计由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理.显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。 14.如何选择合适的补偿导线或电缆? 热电偶的补偿导线和电缆主要用于将热电偶的热电动势延长至二次仪表或控制室。主要有延伸型和补偿型两种补偿导线,延伸型采用与热电极相同的材料,所以精度较高;补偿型采用与热电极的热电势特性相势的材料,所以精度没有延伸型高。

  • 插入深度如何影响影响热电偶温度传感器

    热电偶是最常用的测温器件之一,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表转换成被测介质的温度。因为热电偶温度传感器具有测量范围宽、精度高以及响应时间快等优点,所以得到广泛的使用。本篇文章主要探讨插入深度对热电偶温度传感器的影响。 热电偶测温点的选择是最重要的。测温点的位置,对于生产工艺过程而言,一定要具有典型性、代表性,否则将失去测量与控制的意义。热电偶插入被测场所时,沿着传感器的长度方向将产生热流。当环境温度低时就会有热损失。致使热电偶温度传感器与被测对象的温度不一致而产生测温误差。总之,由热传导而引起的误差,与插入深度有关。而插入深度又与保护管材质有关。金属保护管因其导热性能好,其插入深度应该深一些,陶瓷材料绝热性能好,可插入浅一些。对于工程测温,其插入深度还与测量对象是静止或流动等状态有关,如流动的液体或高速气流温度的测量,将不受上述限制,插入深度可以浅一些,具体数值应由实验确定。

  • 【分享】热电偶温度信号的冷端补偿和线性化

    热电偶温度信号的冷端补偿和线性化  摘要:本文介绍了各种热电偶温度信号的冷端补偿和线性化的原理与方法。   关键词:热电偶、线性化、冷端补偿。 一、前言   温度信号的检测和控制,除了利用有源元件外,多数是采用热电阻或热电偶。这里介绍热电偶温度信号的处理。热电偶有着广泛的应用,应用得较多的有S、B、K、T、E热电偶。但是,已有资料介绍N偶也有很大的应用前途。这是由于N偶在高温下抗氧化能力强,长期稳定性好,能承受大幅度的温度冲击等等。由于N偶开发应用较晚,所以没有得到充分的利用。我们相信N偶很快会加入到主要的应用范围中来。 热电偶检测到的温度信号有如下特点: (1)能用到高温的热电偶,信号都较小,如B偶,1800°C时只有13.585mV。即使是信号较大的K偶,在1300°C时,也只有52.398mV。这就意味着对检测到的信号要进行放大。 (2)热电偶分度表中给出的数据是以0°C为参考点。实际应用时,环境常常不是0°C。为热电偶冷端创造一个0°C环境,通常的作法是进行冷端补偿。 (3)热电偶的温度信号非线性很大,尤其是B偶。并且,各种热电偶随温度的升高,在某一温度下,热电势的增加量变小。这就使线性化变得困难。   由于上述原因,热电偶的温度信号调理电路就比较复杂。下边我们主要介绍适用于各种热电偶信号调理电路的冷端补偿和线性化方法。 二、冷端补偿 热电偶的电势差EAB为: 式中, —Seebeck系数; T—热端或工作端的温度; T0—冷端或自由端的温度。 一般使用说明书给出的EAB-T曲线或数据,都是以T0=0°C给出的,因此,实际应用时若T0¹ 0°C应进行修正,称为冷端补偿或应用下式进行修正。 式中,t0为冷端温度。例如,利用K偶进行温度测量,当t0=30°C时,测得EAB(T,t0)=36.29mV,依K偶的分度表查得EAB(t0,0)=EAB(30,0)=1.20mV,则依前式得: mV 查表得904°C。利用热敏电阻进行冷端补偿有时很方便,如图1所示。校准时要将Pt100换成标准电阻100W。校准后,再换上Pt100即可。 利用AD590的冷端补偿电路如图2所示。图中的数据适用于K偶,对其它热电偶,Seebeck系数、R2、V2的值应作相应改变。 点击图片,可能获得更佳效果,: 图1 利用热敏电阻进行冷端补偿 点击图片,可能获得更佳效果,: 图2 利用AD590的冷端补偿电路 三、热电偶温度信号的线性化   热电偶温度信号非线性是比较大的,如B偶,从0°C升高到1800°C,热电势从0mV变化到13.585mV,每100°C热电势增加最大的约为最小的8倍。B偶的最大输出热电势只有13.585mV,而且当温度升高到约1700°C时,该增加值下降。其它热电偶都存在类似的问题,尽管稍有不同。这又给线性化增加了难度。从这一特性出发,热电偶温度信号的线性化主要有如下几种方法。 (1)单反馈法   利用负反馈,可以改善其线性,但是很有限。几种非线稍小的热电偶,可以采用这种方法,特别是在温区要求不宽的情况下。有时,由于在其一温区有精度要求,那么就在该温区对信号进行调理,达到要求的目标;在其它温区可以放宽精度要求,甚至不要求,只作监视用。 (2)折线近似法   这是一种对非线性较大的信号处理的较好的方法。处理得好可以达到较高的精度。这种方法普遍适用于各种热电偶的整个正信号温区。 点击图片,可能获得更佳效果,: 图3 折线近似法   该种方法的电路原理图如图3所示。该电路的工作过程是:当输入的电压信号较低时,IC1中的反相端电压较同相端(A)低得多(同相端的电压大小是根据线性化要求设定的,B点同样),IC1的输出端电压较高,D1截止。当输入信号电压接近IC1的同相端时,IC1的输出逐渐降低,随之,D1逐渐导通,V4逐渐增大,直到V4接近A点电压为止。这就有效地限制了热电偶信号迅速增加,降低了非线性。IC2的工作过程与此类似,不同的是B点电位比A点高。当输入电压在A点电压以下时,D2截止,IC2不工作;只有当输入电压高于A点电压或接近B点电压时IC2才工作。工作过程与IC1相同。所用折线的段数是根据精度要求决定的。对于热电偶信号处理来说,有三段就可以使精度达到0.5%以上。当D1、D2都导通后,可推出: 式中,VF为晶体管发射结的正向压降。 四、完整的热电偶信号调理电路   完整的热电偶信号调理电路,除了前边介绍的冷端补偿和线性化部分外,还应包括放大和输出电路。在前边我们曾说过,热电偶的输出信号较小,尤其是B偶,即或是K偶也不够大。此外,我们前边介绍的线性化电路,也是以信号的衰减为代价的。因此,作为信号调理电路的前级,即为放大级。放大倍数的大小是根据线性化和输出的标准要求决定的。对不同的热电偶放大倍数是不同的。 信号调理电路的最后部分,即为输出信号的标准化处理。这是由用户的要求决定的。可以是电压信号,也可以是电流信号。 五、小结   这里介绍了热电偶信号调理电路,主要介绍的是冷端补偿和线性化。用铂电阻作冷端补偿,简单实用;实践证明,用分段线性化方法,对各种热电偶,包括整个正信号温区,信号处理的精度都可以达到0.5%以上。这里提出的线性化方法也适用于其它非线性信号的线性化处理。

  • 【分享】工业用热电偶温度计的选用和安装

    [font=宋体] [color=#333333][size=3]在工业应用中,热电偶的选择首先应根据被测温度的上限,正确地选择热电偶的热电极及保护套管;根据被测对象的结构及安装特点,选择热电偶的规格及尺寸。[/size][/color][/font][color=#333333][font=宋体][size=3]  热电偶按结构形式可分为普通工业型、铠装型及特殊型等。[/size][/font][/color][color=#333333][font=宋体][size=3]  常用的普通工业型热电偶有:[/size][/font][/color][size=3][color=#333333]  [/color][color=#333333]1?[/color][color=#333333]铂铑[/color][color=#333333]10[/color][color=#333333]-铂热电偶:属于贵重金属热电偶,正极为铂铑合金,负极为铂,短期工作温度为[/color][color=#333333]1600[/color][color=#333333]℃[/color][color=#333333],长期工作温度为[/color][color=#333333]1300[/color][color=#333333]℃[/color][color=#333333],物理、化学稳定性好,一般用于准确度要求较高的高温测量。但材料较贵,热电势较小。分度号为[/color][color=#333333]S[/color][color=#333333]。[/color][/size][size=3][color=#333333]  [/color][color=#333333]2?[/color][color=#333333]镍铬-镍硅热电偶:它是非贵重金属中性能最稳定的一种,应用很广,正极为镍铬。短期工作温度为[/color][color=#333333]1200[/color][color=#333333]℃[/color][color=#333333],长期工作温度为[/color][color=#333333]900[/color][color=#333333]℃[/color][color=#333333]。此种热电偶的热电势比上一种大[/color][color=#333333]4[/color][color=#333333]到[/color][color=#333333]5[/color][color=#333333]倍,而且线性度更好,误差一般在[/color][color=#333333](6[/color][color=#333333]~[/color][color=#333333]8)[/color][color=#333333]℃[/color][color=#333333]。但其热电极不易做得很均匀,较易氧化,稳定性差。分度号为[/color][color=#333333]K[/color][color=#333333]。[/color][/size][size=3][color=#333333]  [/color][color=#333333]3?[/color][color=#333333]镍铬-康铜热电偶:正极是镍铬,短期工作温度为[/color][color=#333333]800[/color][color=#333333]℃[/color][color=#333333],长期工作温度为[/color][color=#333333]600[/color][color=#333333]℃[/color][color=#333333]。它是热电势最大的一种热电偶,测量准确度较高,但极易氧化。分度号为[/color][color=#333333]E[/color][color=#333333]。[/color][/size][size=3][color=#333333]  [/color][color=#333333]4?[/color][color=#333333]铜-康铜热电偶:这是在低温下应用得很普遍的热电偶,测量温度范围[/color][color=#333333]([/color][color=#333333]-[/color][color=#333333]200[/color][color=#333333]~+[/color][color=#333333]200)[/color][color=#333333]℃[/color][color=#333333],稳定性好,低温时灵敏度高并且价格低廉。分度号为[/color][color=#333333]T[/color][color=#333333]。[/color][/size][color=#333333][font=宋体][size=3]  铠装热电偶是由热电极、绝缘材料和金属套管三者组合加工而成,它可以做得很细很长,在使用中可以随测量需要进行弯曲,其特点是:热惰性小、热接点处的热容量小、寿命较长、适应性强等,应用广泛。[/size][/font][/color][size=3][color=#333333]  热电偶安装时应放置在尽可能靠近所要测的温度控制点。为防止热量沿热电偶传走或防止保护管影响被测温度,热电偶应浸入所测流体之中,深度至少为直径的[/color][color=#333333]10[/color][color=#333333]倍。当测量固体温度时,热电偶应当顶着该材料或与该材料紧密接触。为了使导热误差减至最小,应减小接点附近的温度梯度。[/color][/size][color=#333333][font=宋体][size=3]  当用热电偶测量管道中的气体温度时,如果管壁温度明显地较高或较低,则热电偶将对之辐射或吸收热量,从而显著改变被测温度。这时,可以用一辐射屏蔽罩来使其温度接近气体温度,采用所谓的屏罩式热电偶。[/size][/font][/color][color=#333333][font=宋体][size=3]  选择测温点时应具有代表性,例如测量管道中流体温度时,热电偶的测量端应处于管道中流速最大处。一般来说,热电偶的保护套管末端应越过流速中心线。[/size][/font][/color][color=#333333][font=宋体][size=3]  实际使用时特别要注意补偿导线的使用。通常接在仪表和接线盒之间的补偿导线,其热电性质与所用热电偶相同或相近,与热电偶连接后不会产生大的附加热电势,不会影响热电偶回路的总热电势。如果用普通导线来代替补偿导线,就起不到补偿作用,从而降低测温的准确性。所以,使用单位在安装仪表敷线时应注意:补偿导线与热电偶连接时,极性切勿接反,否则测温误差反而增大。[/size][/font][/color][size=3][color=#333333]  实际测量中,如果测量值偏离实际值太多,除热电偶安装位置不当外,还有可能是热电偶偶丝被氧化、热电偶测量端焊点出现砂眼等。[/color][color=#333333][/color][/size]

  • 气相色谱仪常用温度传感器 —— 热电偶温度传感器

    气相色谱仪常用温度传感器 —— 热电偶温度传感器

    [align=center][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]常用温度传感器[/font][font='Times New Roman'] [font=Times New Roman]—— [/font][/font][font=宋体]热电偶温度传感器[/font][/align][align=center][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]概述[/font][/font][/align][font=宋体][font=宋体]热电偶传感器([/font][font=Times New Roman]Thermocouple[/font][font=宋体])是工业生产中常用的接触式测温装置,具有性能稳定、测温范围大、信号可以远距离传输、结构简单、使用方便等特点。在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]或者外围设备中用作温度测定或者温度保护器件。[/font][/font][align=center][font=宋体]简介[/font][/align][font=宋体][font=宋体]将两种不同材料的导体组成一个闭合环路时,只要两个结合点[/font][font=Times New Roman]T[/font][font=宋体]和[/font][font=Times New Roman]T[/font][/font][sub][font=宋体][font=Times New Roman]0[/font][/font][/sub][font=宋体][font=宋体]的温度不同,在该回路中就会产生电动势,此种现象称为塞贝克效应([/font][font=Times New Roman]Seebeck effect[/font][font=宋体],属于热电效应),回路产生的相应电动势称为热电势。[/font][font=Times New Roman]T[/font][font=宋体]结合点温度较高,称为测量端或工作端,测温时被置于被测介质(或温度场)中,[/font][font=Times New Roman]T[/font][/font][sub][font=宋体][font=Times New Roman]0[/font][/font][/sub][font=宋体]结合点温度较低,称为参考端或自由端。[/font][font='Times New Roman'] [/font][align=center][img=,312,86]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211300838430433_9363_1604036_3.jpg!w468x129.jpg[/img][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Times New Roman]1 [/font][font=宋体]热电偶原理图[/font][/font][/align][font=宋体][font=宋体]这两种不同材料导体的组合即称为热电偶,[/font][font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]与[/font][font=Times New Roman]B[/font][font=宋体]两种不同材料的导体称为热电极。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]实验证明,回路的总电势[/font][font=Times New Roman]E[/font][/font][sub][font=宋体][font=宋体]α[/font][/font][/sub][font=宋体]与热电偶两端的温差成正比:[/font][align=center][font=宋体][font=Times New Roman]E[/font][/font][sub][font=宋体][font=宋体]α[/font][/font][/sub][font=宋体][font=宋体]([/font][font=Times New Roman]T[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]=[/font][/font][sub][font=宋体] [/font][/sub][font=宋体][font=宋体]α([/font][font=Times New Roman]T - T[/font][/font][sub][font=宋体][font=Times New Roman]0[/font][/font][/sub][font=宋体])[/font][/align][font=宋体][font=宋体]式中[/font] [font=宋体]α为与材料有关的系数。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即[/font][/font][font=宋体]热电偶工作[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]不受第三种金属接入回路中的影响[/font][/font][font=宋体],称为热电偶的中间导体定律[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]。因此,在热电偶测温时可接入测量仪表,[/font][/font][font=宋体]通过[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]测得热电动势后[/font][/font][font=宋体]获知[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]被测介质的温度。[/font][/font][align=center][img=,278,113]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211300838517478_4227_1604036_3.jpg!w444x181.jpg[/img][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Times New Roman]2 [/font][font=宋体]热电偶实际工作状态图[/font][/font][/align][align=center][font='Times New Roman'] [/font][/align][font=宋体][font=宋体]理论上任何两种不同材料导体均可以组成热电偶,但为了准确可靠的测量温度,对组成热电偶的材料必须进过严格的选择。良好性能热电偶材料一般需要满足以下条件:热电势变化较大、热电势[/font][font=宋体]——温度关系尽量接近线性关系、物理化学性质稳定、容易加工、重现性好、有良好的的互换性、易于批量生产。常见的热电偶材质一般有铂铑合金、铁[/font][font=Times New Roman]-[/font][font=宋体]康铜、铬[/font][font=Times New Roman]-[/font][font=宋体]康铜、镍铬硅[/font][font=Times New Roman]-[/font][font=宋体]镍硅和钨[/font][font=Times New Roman]-[/font][font=宋体]铼等。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]热电偶温度测量范围较宽,不同电极材料热电偶的温度测量范围不同,一般温度范围为[/font] [font=Times New Roman]0[/font][font=宋体]℃[/font][font=Times New Roman]~1800[/font][font=宋体]℃,钨[/font][font=Times New Roman]-[/font][font=宋体]铼材料制成的热电偶测量温度可达[/font][font=Times New Roman]2300[/font][font=宋体]℃。由于影响其工作因素较多,与热电阻传感器相比,热电偶实现高精度的温度测定难度较大,但热电偶可以测定更高的温度。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]热电偶结构形式有普通型、铠装型和薄膜热电偶,图[/font][font=Times New Roman]3[/font][font=宋体]所示为套管热电偶(铠装型),可以制作成细长的形态,使用中可以任意弯曲,测温热容量小、动态响应快、机械强度高、可安装于机构复杂的装置上。[/font][/font][align=center][img=,196,123]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211300838586054_4890_1604036_3.jpg!w690x433.jpg[/img][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Times New Roman]3 [/font][font=宋体]热电偶外观[/font][/font][/align][font=宋体]某些型号的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的温度控制系统中,经常采用热电阻(铂电阻)做为高精度温度测量和控制器件,热电偶用作温度保护器件。当意外情况发生,造成色谱仪某部件严重超温,热电偶仍旧可以正常工作,启动色谱系统断开加热。[/font][font=宋体]某些[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]外围设备,例如热解析或吹扫捕集进样器内部温度测量和控制也会使用到热电偶传感器,可以实现高响应速度和宽温度范围的测控。[/font][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]和外围设备在进行计量检定时,测定柱箱、顶空炉温等部件的电子温度计,也经常会使用到热电偶传感器,可以准确迅速的测定色谱仪柱温箱的温度变化。[/font][font='Times New Roman'] [/font][align=center][font=宋体]小结[/font][/align][font=宋体]热电偶传感器的原理和使用注意事项。[/font]

  • 【分享】热电偶温度计测量系统原理图

    热电偶温度计属于接触式温度测量仪表。是根据热电效应即塞贝克效应原理来测量温度的,是温度测量仪表中常用的测温元件。将不同材料的导体A、B接成闭合回路,接触测温点的一端称测量端,一端称参比端。若测量端和参比端所处温度t和t0 不同,则在回路的A、B之间就产生一热电势EAB(t,t0 ),这种现象称为塞贝克效应,即热电效应。EAB大小随导体A、B的材料和两端温度t和t0 而变,这种回路称为原型热电偶。在实际应用中,将A、B的一端焊接在一起作为热电偶的测量端放到被测温度t处,而将参比端分开,用导线接入显示仪表,并保持参比端接点温度t0稳定。显示仪表所测电势只随被测温度而t变化。

  • 【讨论】-关于微波温度控制用的热电阻,热电偶的问题

    目前向温度传感器使用最多的是热电阻,热电偶,它们各有优势!比如:CU50的热电阻传感器测试温度范围在-20-150度!使用的材料是铜!相对来说要便宜!PT100热电偶的测温范围就要广些可以达到800度!PT100和CU50的结构是线圈式的(大概有100圈根据线圈的粗细有所不同),很容易受到电磁波干扰!还有就是铂铑热电偶,它测温范围就大500-1800度!它在500一下就不是线性的了,所以不适合测低温!但他们的传感头是点接触,基本不受干扰!

  • 热电偶(themral couple)

    热电偶(themral couple)

    [table=100%][tr][td][b]各位虫友,我来了,可以关注我,我会经常更新一些实验室知识。以免错过。[/b]今天来分享一个马弗炉上面一个至关重要的零件-热电偶(themral couple),热电偶是测温元件,通过吧温度信号转化为电信号,读出马弗炉的温度。 所以温度的是否准确直接决定了这台马弗炉质量的高低,以前和大家经过,外国的马弗炉温度可以做到0.1度的误差,而国产的大多能做到1度的误差。就是因为热电偶质量的好坏决定的。一般马弗炉温度测量不准确,很多原因是跟热电偶有关系要么热电偶不合格,要么热电偶损坏。 不论是什么热电偶,其实是由两根不同材料的东西拼接在一起的。通过不同的电动势转化为电压。接到温度温控表上面。中国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按iec国际标准生产,并指定s、b、e、k、r、j、t七种标准化热电偶,热电偶有个特性,测量低温不准,测量高温准确点,它并不能测量到0度,通常是从室温开始的。低温的时候,实际温度与测量温度会偏差5度左右。但是高温的时候温度测量就相当准确了,国家有一个cnsa认证机构,主要就是检测各种实验室设备是否合格,通过这个机构认证的质量比较可靠,但是价格贵。而且这个机构国际之间是相互承认的,产品能够打开知名度。如果担心自己的质量不合格,可以申请这个机构检测,但是要收费的哦。常用的的热电偶分为ksb型,下面分别介绍一下这三种常用的热调[img=,754,483]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903291616009367_2841_3860607_3.png!w754x483.jpg[/img][color=green]热电偶.png[/color]k型热电偶测量的温度是1200度以下,材料是镍铬和镍硅材料。s型热电偶测量1500度以下,铂铑1和0纯铂(铂铑10-铂热电偶就是:偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(rp)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为13%,含铂为87%,负极(rn)为纯铂,长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。)b型热电偶测量1700度以下铂铑30和铂铑6(铂铑30-铂铑6就是:偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(bp)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为30%,含铂为70%,负极(bn)为铂铑合金,含铑为量6%,故俗称双铂铑热电偶。该热电偶长期最高使用温度为1600℃,短期最高使用温度为1800)别看热电偶小,但是价格却相当的贵,就是因为材料不同,铂铑本来是稀有金属。如果马弗炉失灵了,温度测量不准,自己不要私自更换热电偶,务必在专业人士的指导下更换,因为不是说质量越好测温越准确,还和放的位置有极大的关系,热电偶是靠测量点来记录温度,所以测量点一定要放在合适地方。这三种热电偶基本能满足大多数实验室需求,涵盖了90%的产品。我是马弗炉工程师,如遇到任何马弗炉问题,欢迎给我留言。我会在第一时间解答。[/td][/tr][/table]

  • 【求助】热电偶工作温度的请教

    [size=3][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]、我从一本温度计量的书上看到,[/font][font=Times New Roman]K[/font][font=宋体]型热电偶误差限为:[/font][/size][size=3][font=宋体]级别[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]测温范围[/font][font=Times New Roman]/[/font][font=宋体]℃[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]误差限[/font][font=Times New Roman]/[/font][font=宋体]℃[/font][/size][size=3][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]Ⅰ[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]≤[/font][font=Times New Roman]400 [/font][font=宋体]±[/font][font=Times New Roman]1.6[/font][/size][size=3][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]>400 ±0.4%t[/font][/size][font=宋体][size=3] [/size][/font][size=3][font=宋体]Ⅱ ≤[/font][font=Times New Roman]400 [/font][font=宋体]±[/font][font=Times New Roman]3.0[/font][/size][size=3][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]>400 ±0.75%t[/font][/size][font=宋体][size=3] [/size][/font][font=宋体][size=3]Ⅲ -200~0 ±1.5%t[/size][/font][font=宋体][size=3] [/size][/font][font=宋体][size=3]而JJG351—1996给出的为:[/size][/font][size=3][font=宋体]级别[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]测温范围[/font][font=Times New Roman]/[/font][font=宋体]℃[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]误差限[/font][font=Times New Roman]/[/font][font=宋体]℃[/font][/size][font=宋体][size=3]Ⅰ -40~1100 ±1.5或±0.40%t[/size][/font][font=宋体][size=3] [/size][/font][size=3][font=宋体]Ⅱ -40~1300 ±[/font][font=Times New Roman]2.5[/font][font=宋体]或[/font][font=宋体]±0.75%t[/font][/size][font=宋体][size=3] [/size][/font][font=宋体][size=3]不知为什么规程没有给出Ⅲ级、温度范围为(-200~0)℃的,是现在不推荐使用温度范围了,还是别的什么原因规程没有给出Ⅲ级、温度范围为(-200~0)℃?[/size][/font][size=3][font=宋体]2[/font][font=宋体]、该温度计量的书给出热电偶直径为0.8mm和1.0mm的长期使用最高温度900℃,短期使用最高温度1000℃;3.2mm的长期使用最高温度1200℃,短期使用最高温度1300℃。而我所的[/font][font=Times New Roman]K[/font][font=宋体]型[/font][font=宋体]热电偶为铠装的,一支外径为1mm、一支外径为3mm,请问该两支热电偶长期使用最高温度和短期使用最高温度分别是为多少?[/font][/size]

  • 【原创】热电偶应用指南(1)

    热电偶应用指南 Thermocouple Application Note热电偶是一种流行的温度传感器。便宜,可互换,标准连接器以及较大的温度测量范围,主要的限制是精度,很难获得小于1°C的系统误差。工作原理 How they work1822年,一位名叫托马斯 塞贝克的爱沙尼亚内科医生意外发现了两段金属的连接端产生了电压。热电偶便是基于这种塞贝克效应的。虽然任意两种金属就可以做成一个热电偶,但是还是会采用许多标准的型号,因为它们拥有超前的电压输出和较大的温度梯度下面的图表显示的是最常用的K型热电偶 附表显示了在任意温度下热电偶所产生的电压,以上图为例,K型热电偶在300°C时可产生12.2mV电压。但是不可以简单的在热电偶上连接电压表进行测量,因为与电压表连接会产生第二个不希望得到的热电偶结点。为了得到较为精确的测量值,必须采用冷端补偿技术(CJC)。你可能会问为什么在热电偶上连接一个电压表不会产生一些附加的热电偶结点(与热电偶连接的引线,与电压表连接的引线,电压表内部引线等等) 热电偶中间导体定律描述到:热电偶回路中,接入第三导体,只要第三种导体的两个接头温度相同,则回路中的总热电势不变。该定律对于热电偶的结点结构来说也是非常重要的,热电偶的结点连接可以采用焊接的方式,只要保证焊锡不会影响测量读数。实际上,尽管热电偶结点都是采用熔接的方式的(通常是采用电容性放电的方式)这样可以保证热电偶的性能不会因熔接点而受到影响。所有标准的热电偶表格都允许有第二个热电偶结点,只要这个结点是在0°C的情况下。 传统的做法是把该结点放置在冰水融合物中(冷端补偿)采用冰水融合物并不是对大部分的测量设备和应用场合都是适用的,所以需要把热电偶与测量设备的连接点温度记录下来。典型地,冷端温度是由一个高精度的热敏电阻来传感的,这个热敏电阻与测量的设备之间有很好的热传导关系从第三导体与热电偶之间的结点与热电偶本身的结点的测量值可以计算出热电偶末端的确切温度。对于少部分的设备来说,CJC技术由一个半导体温度传感器来实现。这种方法把热电偶的信号与半导体直接相连,最终就可以直接获得准确的测量值,而不需要去记录两个温度再进行计算。理解冷端补偿技术是非常重要的;任何冷端温度测量所产生的误差都会导致热电偶末端测量温度的误差。线性化 Linearisation如采用CJC技术一样,测量设备必须还要考虑到热电偶输出非线性这个事实。热电偶测量温度与输出电压的关系是一个复杂的多项式方程(复杂程度取决于热电偶的类型)类似的线性化方法被用在低成本的热电偶仪表上。高精度的设备,例如Pico TC-08,在计算机内存里已经存储了相关的热电偶查询表格,可自动消除这种非线性问题所带来的误差。热电偶类型 Thermocouples type热电偶可以是裸线式的焊珠热电偶,此类型具有低成本和快速相应时间的特点;也可以是探头式的热电偶。多种探头式的热电偶适合不同类型的测量设备(工业,科研,食品,医药等等)需要提醒的一点是:在选用探头时要首先确定它们具有相匹配的连接头。两种常用的接头类型是标准的圆形插脚接头和小型的平式插脚接头,这导致了一些误会就是:以为小型的接头会比标准的接头更加流行。选择一个热电偶需要考虑热电偶的类型以及绝缘层和探头的结构。所有的这些因素都会给温度的测量范围,测量进度和读数的准确度带来影响。以下显示的是热电偶的类型列表。K型热电偶(铬镍合金/镍铝合金) Type K (Chromel / Alumel)K型热电偶是一种多功能的热电偶。除了成本较低之外,由于它使用的普遍性,K型热电偶还广泛的在各种探头中使用。K型热电偶可以在-200°C到1200°C的范围内使用。灵敏度约为41 µ V/°C。除特殊情况,一般都选用K型热电偶。E型热电偶(铬镍合金/镍铝合金) Type E (Chromel / Constantan)E型热电偶具有较高的输出(68 µ V/°C),这非常适用于低温度的测量。(低温)另一个特性是它没有磁性。J型热电偶(铁制/铜镍合金) Type J (Iron / Constantan)J型热电偶不及K型的使用得普遍,因为它的测量范围限制在-40°C到750°C之间。最主要的应用场合是某些不能适应新热电偶的就设备。 J型热电偶不可在760°C以上使用因为阶跃的磁性变换会导致永久性减低热电偶的测量精度。N型热电偶(Nicrosil/Nisil) Type N (Nicrosil / Nisil)高稳定性能与抗高温氧化性能使得N型热电偶适用于高温测量而不用使用昂贵的白金型热电偶(B,R,S型)N型热电偶作为一种改良型的K型热电偶,将会得到更加广泛的使用。B,R,S型热电偶是昂贵金属热电偶,并具有与N型相类似的特性。它们是最稳定的热电偶,但是因为它们的灵敏度较低(约10 µ V/°C),所以通常仅被使用在高温测量的环境中(300°C)。B型热电偶(白金/金铑) Type B (Platinum / Rhodium)适用于高达1800°C的温度测量。通常B型热电偶会在0°C与42°C有相同的输出(取决于它们的温度/电压特性曲线的形状)这使得不可用于50°C以下的温度测量。R型热电偶(白金/金铑) Type R (Platinum / Rhodium)适用于高达1600°C的温度测量。较低的灵敏度(10 µ V/°C)以及较高的成本使得它们不能够被普遍的使用。S型热电偶(白金/金铑) Type S (Platinum / Rhodium)适用于高达1600°C的温度测量。低灵敏度(10 µ V/°C)和较高的成本使得它们不能够被普遍的应用。但是由于它的高稳定性,S型热电偶通常被用于黄金熔点(1064.43°C)的标准测量。在选用热电偶的型号时,必须先确定你所使用的设备在相应的测量温度范围上没有被限制。以下的列表显示了8通道Pico TC-08所能测量的温度范围。 注意低灵敏度的热电偶(B,S与R型)同时也有较低的分辨率类型 测量范围°C0.1°C 分辨率0.025°C 分辨率B20 to 1820150 to 1820600 to 1820E-270 to 910-270 to 910-260 to 910J-210 to 1200-210 to 1200-210 to 1200K-270 to 1370-270 to 1370-250 to 1370N-270 to 1300-260 to 1300-230 to 1300R-50 to 1760-50 to 176020 to 1760S-50 to 1760-50 to 176020 to 1760

  • 热电偶冷端温度准确测量的问题

    在箱式电阻炉、工业退火炉等高温炉窑的检测中,我们选择K型或S型热电偶作为传感器。众所周知,在使用热电偶进行检测时冷端温度测量准确与否对整个测量结果的是否准确是至关重要的。因此我们采用了四线制Pt100为传感器,测量准确优于±0.05℃,在温度数据采集器接线端设计了一个密封的恒温区,保证冷端温度相对稳定,由于是密闭空间,受环境温度影响小。采用四线制铂电阻测量可以方便的将冷端温度传感器拉长,减少了补偿导线的使用,且测量准确可靠。

  • 温度计、热电偶宜安装在直管段上,其安装要求最小管径规定

    1、温度计、热电偶宜安装在直管段上,其安装要求最小管径规定如下:   1)工业水银温度计,DN50    2)热电偶、热电阻、双金属温度计,DN80    3)压力式温度计,DN150    4)扩径管长度不应小于250mm。   2、温度计、热电偶在管道拐弯处安装时,管径不应小于DN40,且与管内流体流向成逆流接触。  3、温度计可垂直安装或倾斜45°安装,倾斜45°安装时,应与管内流体流向成逆流接触。  4、现场指示温度计的安装高度宜为1.2~1.5m。高于2.0m时宜设直梯成活动平台。为了便于检修,距离平台最低不宜小于300mm。  5、对于有分支的工艺管道,安装温度计或热电偶时,要特别注意安装位置与工艺流程相符,且不能安装在工艺管道的死角、盲肠位置。

  • 【转帖】电子产品的温度测量机理与方法(热电偶和红外测温)

    电子产品的温度测量机理与方法 在电子产品设计定型时,为防止表面温度过高伤害用户或由于温度超出材料件所能承受的限值而导致着火、绝缘失效和触电危险,需要分别在正常工作状态和模拟故障状态下对设备各个部分的温度进行测试,目前一般采用热电偶测量或外加红外测温监控的方式进行。 热电偶通过把非电学量(温度)转化成电学量(电动势)来测量,这种方法有许多优点,如测温范围宽、灵敏度和准确度较高、结构简单不易损坏、受热点可做得很小等,因其对温度变化响应快,对测量对象的状态影响小,可以用于温度场的实时测量和监控。热电偶的温差电动势虽然主要取决于所选用的材料和两个接头的温度,但材料中所含的杂质和加工工艺过程也会对它产生一定的影响,所以,尽管是由相同材料组成的热电偶,它们的温差电动势与温度的关系却可能不完全相同。对于每一支热电偶的选择要根据使用温度范围、所需精度、使用环境、响应时间和经济效益来综合考虑。温度在1000~1300℃并且精度要求比较高的,可用S型热电偶和N型热电偶;1000℃以下一般用K型热电偶和N型热电偶;低于400℃一般用E型热电偶;250℃以下和负温测量一般用T型 电偶,在低温时稳定而且精度高;S型、B型、K型热电偶适合于强的氧化和弱的还原气氛中使用;J型和T型热电偶适合于弱氧化和还原气氛,有化学污染的环境要求有保护管;铠装热电偶响应时间快,而且有一定的耐久性。 焊好的热电偶都应先进行分度,即测定出温差电动势与温度间的确定关系,然后才能用它来测量温度。采用补偿导线用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。合金丝是构成补偿导线的导体,可分为两种:延长型合金丝的名义化学成分及热电势标称值与配用热电偶丝相同,用字母“X”附加在热电偶分度号之后表示;补偿型合金丝的名义化学成分与配用热电偶丝不同,但其热电势值在0~100℃或0~200℃时,与配用热电偶丝标称值相同,用字母“C”附加在热电偶分度号之后表示。在使用之前,应将热电偶的内部绝缘体从顶端向后剥露约1.5mm,外部绝缘体则从顶端向后剥约15mm,顶端用单点焊接来连接后与要测处相连。为了达到与被测点同样的温度,接点要与被测部件的表面紧密接触。现在一般通过胶合、焊接等方法固定,胶合法将高龄粉和硅酸钠溶液以同等比例相混合,再与氰丙烯酸酯胶合。在胶合前应固定热电偶的位置,对于焊接剂易于黏附的金属表面,采用焊接法在热传导性方面优于胶合法。 接下来谈谈红外测温技术。高温区是位于光带最边缘处红光的外面,称为“热线”或者红外线,红外线的波长在0.76_100μm之间,按波长的范围可分为近红外、中红外、远红外、极远红外4类,它在电磁波连续频谱中的位置是处于无线电波与可见光之间的区域。任何物体在常规环境下都会产生自身的分子和原子无规则的运动,并不停地辐射出热红外能量,分子和原子的运动愈剧烈,辐射的能量愈大,反之,辐射的能量愈小。红外测温仪是通过接收物体发出的红外线(红外辐射),从而准确判断物体表面的温度分布情况。和接触式测温方法相比,红外测温有非接触、响应时间快、使用安全及使用寿命长等优点。红外测温仪器主要有3种类型:红外热像仪、红外热电视和红外测温仪(包括便携式、在线式和扫描式)。红外热像仪是利用红外探测器、光学成像物镜和光机扫描系统,接受被测目标的红外辐射能量,并反映到红外探测器的光敏元件上。 红外热电视是将被测目标的红外辐射线通过透镜聚焦成像到热释电摄像管,热释电摄像管是一种具有中等分辨率的实时宽谱成像器件,主要由透镜、靶面和电子枪三部分组成。通过热释电摄像管接受被测目标物体的表面红外辐射,并把目标内热辐射分布的不可见热图像转变成视频信号。 常用的便携红外测温仪是由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理显示输出等部分组成,光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号再经换算转变为被测目标的温度值,其测量精度可达1度或更高。我们要根据被测设备尺寸和环境条件从测温范围、测量精度、工作波长、响应时间、光学分辨率、显示和输出、价格等方面来选用便携红外测温仪。测温范围是最重要的一个性能指标,不同型号的测温仪都有自己特定的测温范围,一般来说,测温范围越窄监控温度的输出信号分辨率越高,测温范围过宽会降低测量精度。如果被测设备尺寸超过视场大小的50%,测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响造成误差,可以选择单色测温仪;反之,如目标尺寸小于视场,双色测温仪是最佳选择,其温度是由两个独立的波长带内辐射能量的比值来确定的。因此当被测目标很小,即使测量通路上存在烟雾、尘埃、阻挡对辐射能量有衰减时,仍能保证测量精度。由于设备组成材料的发射率和表面特性不同,测温仪的光谱相应波长也不同,如测量高温金属材料的最佳波长是近红外,可选用0.8~1.0mm,测温时应尽量选用短波。在测量快速加热的目标时,要选用快速响应红外测温仪,否则缺乏足够的信号响应,会降低测量精度。而对于静止的或目标热过程存在热惯性时,测温仪的响应时间就可以放宽要求了。需要强调的是红外测温仪必须经过校准才能使它正确地显示出被测目标的温度,特别是要进行定期检定,试验人员在实际运用过程中也要不断积累经验和掌握测试技巧,避免读数偏差而得出错误结果。

  • 为什么真空环境下的温度准确测量一定要用真空型热电偶连接器(贯通器)

    为什么真空环境下的温度准确测量一定要用真空型热电偶连接器(贯通器)

    [color=#990000]摘要:针对气密容器中温度测量用的真空型连接器,本文介绍了真空型热电偶贯通器的结构,描述了选用真空型热电偶贯通器的理由,以及使用过程中的注意事项。[/color][size=18px][color=#990000]一、真空型连接器(贯通器)[/color][/size]真空型连接器是安装在气密容器(真空容器、压力容器、气体和流体容器)侧壁上的一种多芯电连接器,如图1所示,其主要功能是在保持气密性的同时在气密容器内外形成导电通道。根据导电用途,可分为各种电源、信号和热电偶用真空型连接器,本文只讨论真空型热电偶连接器。[align=center][img=真空型热电偶连接器,690,345]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112141552117680_9525_3384_3.png!w690x345.jpg[/img][/align][align=center][color=#990000]图1 真空型电连接器安装示意图[/color][/align][size=18px][color=#990000]二、真空型热电偶连接器[/color][/size]真空型热电偶连接器是专门用于气密容器上的一种热电偶贯通器,如图2和图3所示。贯通器壳体采用不锈钢,内部采用玻璃密封件,贯通的热电偶线为0.5mm外径的相应热电合金,其中黄线为正极,红线为负极。热电偶线按照标准热电偶型号分为K型、T型和E型等规格。连接器最大耐压为8bar,漏率小于1.33×10-8Pam3/s,绝缘为500MΩ/500VDC。[align=center][color=#990000][img=真空型热电偶连接器,690,294]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112141552375799_2706_3384_3.png!w690x294.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2 真空型热电偶贯通器及其结构[/color][/align][align=center][color=#990000][/color][/align][align=center][color=#990000][img=真空型热电偶连接器,690,414]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112141552555539_4400_3384_3.jpg!w690x414.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图3 真空型K型热电偶连接器(贯通器)[/color][/align][size=18px][color=#990000]三、为何要用真空型热电偶贯通器[/color][/size]贯通器是用来连接真空容器内测温热电偶和容器外测量仪表的一个金属材质连接件,按照热电偶中间金属定律,如果贯通器温度不均匀(即热电偶正负极接线处的温度不同),且贯通器采用了与测温热电偶材质不同的金属材料,则会对温度测量带来较大误差。在采用热电偶测量真空容器内的温度时,由于被测温度较高且是真空环境(无对流传热),部分热量会通过热电偶线传递到安装在真空容器侧壁的热电偶贯通器上,由此引起贯通器结点处的温度不均匀。为消除这种温度不均匀带来的误差,贯通器必须使用与测温热电偶相同的热电合金材质。[align=center][color=#990000][img=真空型热电偶连接器,350,350]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112141553078207_2707_3384_3.jpg!w450x450.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图4 热电偶连接器[/color][/align]使用真空型热电偶贯通器时,任何与贯通器直接连接的热电偶线或信号线,只能采用缠绕或压接方式,不能引入其他第三种金属线。因此,需要特别注意的是不能使用任何如图3所示的热电偶连接器,因为这种热电偶连接器的固定螺丝都不是热电合金的第三种金属。[align=center]=======================================================================[/align]

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