把两种不同材质的金属导体,以电气连接焊接,使其产生一密闭回路,在焊接端(即温接点)加热,产生温差,则回路中就会有电流流动,我们称此现象为席贝克效应( SEEBECK-EFFECT )。
如果将来另一端(基准接点或称冷接点)的温度,保持在一定的温度上(一般设定为 0 ℃ )则可依热起电力值( EMF )的大小,而换算出他端温度接点的温度,此两种成对的金属导体,我们称为热电偶。
Ⅱ . 热电偶的规格
材质符号 | 正负极 | 主要材质 | 素线径( mm) | 电阻 | JIS C1602 | ANSI | |
一般用途时的最大操作温度( ℃ ) | 加热后用途时的最大操作温度( ℃ ) | 最大操作温度(℃) | |||||
W5 | +
- |
钨·铼 5 %
钨·铼 26 % |
0.25
0.50 |
9.96
2.49 |
2000 | 2300 | 2300 |
W3 | +
- |
钨·铼 3 %
钨·铼 25 % |
0.25
0.50 |
8.23
2.05 |
2000 | 2300 | 2300 |
B | +
- |
白金·铑 30 %
白金·铑 6 % |
0.50 | 1.75 | 1500 | 1700 | 1700 |
R | +
- |
白金·铑 13 %
白金 |
0.50 | 1.47 | 1400 | 1600 | 1480 |
S | + - | 白金·铑 10 %
白金 |
0.50 |
1.43 | 1400 | 1600 | 1480 |
K | +
- |
镍鉻合金
镍硅合金 |
0.65 1.00 1.60 2.30 3.20 |
2.95 1.25 0.49 0.24 0.12 |
650
750 850 900 1000 |
850
950 1050 1100 1200 |
1090
1260 |
E | +
- |
镍鉻合金
铜镍合金 |
0.65 1.00 1.60 2.30 3.20 |
3.56 1.50 0.59 0.28 0.15 |
450
500 550 600 700 |
550
550 650 750 800 |
650
870 |
J | +
- |
铁
铜镍合金 |
0.65 1.00 1.60 2.30 3.20 |
1.70 0.72 0.28 0.14 0.07 |
400
450 500 550 600 |
500
550 650 750 750 |
590
760 |
T | +
- |
铜
铜镍合金 |
0.32 0.65 1.00 1.60 |
6.17 1.50 0.63 0.25 |
200
200 250 300 |
250
300 300 350 |
200
370 |
热电阻原理构造
热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。为消除引线电阻的影响一般采用三线制或四线制。热电阻测温系统一般由热电阻、连接导线和显示仪表等组成。必须注意以下两点:
① 热电阻和显示仪表的分度号必须一致
② 为了消除连接导线电阻变化的影响,必须采用三线制接法
铠装热电阻
铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为 φ1.0~φ 8.0mm ,最小可达 φ 0.5mm 。与普通型热电阻相比,它有下列优点:体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;机械性能好、耐振,抗冲击;能弯曲,便于安装 , 使用寿命长等优点。