熱電偶介紹
熱電偶的原理和特點
當今的熱電偶設計是多年研究和現場經驗的結果。它們與高質量的儀器一起為數千種溫度感測和控制問題提供了答案。
塞貝克效應
基本上,熱電偶是由兩個不同的金屬導體形成的閉合電路,用于產生電動勢(EMF)或電壓。當熱量施加到結點之一時,電壓會導致電流流動。只要兩個結處于不同溫度,電流將繼續(xù)流動。在TJ Seebeck發(fā)現原理之后,這被稱為Seebeck效應。
在兩個結點(T1)的冷卻器上的電流方向決定了極性。例如,在圖2中,當電流從a流向B時,a被視為正。
珀蒂效應
佩爾帖(Peltier)發(fā)現,當電流流過兩種不同金屬的結時,結將釋放熱量或吸收熱量,具體取決于電流的流動方向。如果電流的方向與熱電偶在測量結點處產生的電流方向相同,則將吸收熱量并在相對的(冷)結處釋放熱量。吸收和釋放的熱量與流經結的電量成正比。
熱電定律
A.單根均質導線的電路無法僅通過加熱來維持電流。
B.在兩條不同的均質導線的電路中,如果一個結保持在一個溫度,另一結保持在另一個溫度,則產生的熱EMF將與沿導線的溫度梯度無關。
C.將第三種金屬引入到兩條不同的均質導線的電路中,它們的測量結和冷結保持在不同的溫度下,而不會影響電路中的總EMF(電壓)。該定律通常稱為中間金屬定律,其工作方式如下:在兩條不同的均質導線A和B的電路中,將測量結和冷結保持在不同的溫度下,通過切割導線來引入第三種金屬C,然后插入導線C,使導線的兩個結點AC相互連接。如果C在其整個長度上溫度均勻,則電路中的總EMF將不受影響。該定律可以以各種形式應用于熱電偶頭,其中熱電偶線通過銅或黃銅塊連接到延長線。
普通熱電偶電路
以下是常見的熱電偶電路的示例。
1.標準的單熱電偶,由兩條不同的導線和一個測量結點組成:
2.平均熱電偶,包括兩個或多個并聯到一個公共冷端的熱電偶。如果所有元件的電阻相等,則生成的EMF將對應于各個結點的溫度平均值。
3.熱電堆由一系列兩個或多個相連的熱電偶組成。所得的EMF將是所有單個結點的總和。
4. Delta熱電偶,也稱為差動熱電偶,由兩條相似的導線“ A”連接到一條不同的導線“ B”組成,兩個測量結通常在不同的溫度下進行。產生的EMF將是兩個結之間的差異,通常稱為溫差。
注意:熱電偶的少一個結點必須不接地,并且測量儀器必須為差動類型。典型的比例范圍可能是:-150到0到+150
連接頭的用途
熱電偶連接或端子頭在熱電偶和延長線之間提供了正電連接,并提供了用于保護管和延長線導管的連接裝置。頭部包含用于所有電氣連接的接線盒。連接頭可用于每種應用。典型的噴頭包括鑄鋁蓋頭,非常適合必須完全防風雨的應用;一個用于極端腐蝕區(qū)域的聚丙烯頭,防爆導管類型。
延長線的使用
延長線用于將熱電偶延伸到儀器的參考結點。電線以匹配的一對導體的形式提供,帶有絕緣層,旨在滿足特定應用的服務需求。