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      高溫熱電偶原理

      高溫熱電偶原理

      簡要描述:

      高溫熱電偶原理對不同溫度范圍及被測介質而采用不同的高強度耐磨保護管及表面改性措施,構成耐磨段的復合管型實體化結構。

      更新時間:2024-10-21

      1.高溫熱電偶原理
      在某些特殊場合,如化工廠、冶煉廠、、水泥廠等,用普通熱電偶、熱電阻就極易損壞。因此,在這些場合就必須采用(阻)。該熱電偶(阻)特別適用硫化床、磨煤機出口,一次,二次風煤及水泥行業測溫。高溫防腐熱電偶適用于各種生產過程中高溫、腐蝕性場合,廣泛應用于石油工業、冶煉玻璃及陶瓷工業測溫。
      2.高溫熱電偶主要參數
      技術參數
      防護等級:IP65

      偶絲直徑:Φ0.5

      工作原理

      當有兩種不同的導體或半導體A和B組成一個回路,其兩端相互連接時,只要兩結點處的溫度不同,一端溫度為T,稱為工作端或熱端,另一端溫度為T0 ,稱為自由端(也稱參考端)或冷端,回路中將產生一個電動勢,該電動勢的方向和大小與導體的材料及兩接點的溫度有關。這種現象稱為“熱電效應”,兩種導體組成的回路稱為“熱電偶”,這兩種導體稱為“熱電極”,產生的電動勢則稱為“熱電動勢”

      熱電動勢由兩部分電動勢組成,一部分是兩種導體的接觸電動勢,另一部分是單一導體的溫差電動勢。

      熱電偶回路中熱電動勢的大小,只與組成熱電偶的導體材料和兩接點的溫度有關,而與熱電偶的形狀尺寸無關。當熱電偶兩電極材料固定后,熱電動勢便是兩接點溫度t和t0。的函數差 [ 。即

      這一關系式在實際測溫中得到了廣泛應用。因為冷端t0恒定,熱電偶產生的熱電動勢只隨熱端(測量端)溫度的變化而變化,即一定的熱電動勢對應著一定的溫度。我們只要用測量熱電動勢的方法就可達到測溫的目的

      熱測溫的基本原理是兩種不同成份的材質導體組成閉合回路,

      在溫度梯度時,回路中就會有電流通過,此時兩端之間就存在電動勢——熱電動勢,這就是所謂的(Seebeck effect)。兩種不同成份的均質導體為熱電極,溫度較高的一端為工作端,溫度較低的一端為自由端,自由端通常處于某個恒定的溫度下。根據熱電動勢與溫度的函數關系,制成熱電偶分度表;是自由端溫度在0℃時的條件下得到的,不同的熱電偶具有不同的分度表。

      高溫熱電偶原理

      3.溫度及允差

      類別

      代號

      分度號

      溫度

      測量溫度

      允許偏差△t℃

      鉑銠30-鉑銠6

      WRR

      B

      0~1800

      0-1600

      ±1.5℃或±0.25%t

      鉑銠10-鉑

      WRP

      S

      0~1600

      0-1300

      ±1.5℃或±0.25%t

      鎳鉻-鎳硅

      WRN

      K

      0~1300

      0-1100

      ±2.5℃或±0.75%t

      鎳鉻-銅鎳

      WRE

      E

      0~800

      0-800

      ±2.5℃或±0.75%t

       

       


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