熱電偶工作原理,熱電偶的工作原理?

時間 2021-08-11 18:10:18

1樓:可樂零七

兩種不同成份的導體(稱為熱電偶絲材或熱電極)兩端接合成迴路,

當兩個接合點的溫度不同時,在迴路中就會產生電動勢,這種現象稱為熱電效應,而這種電動勢稱為熱電勢。熱電偶就是利用這種原理進行溫度測量的,其中,直接用作測量介質溫度的一端叫做工作端(也稱為測量端),另一端叫做冷端(也稱為補償端);冷端與顯示儀表或配套儀表連線,顯示儀表會指出熱電偶所產生的熱電勢。

熱電偶實際上是一種能量轉換器,它將熱能轉換為電能,用所產生的熱電勢測量溫度,對於熱電偶的熱電勢,應注意如下幾個問題:

1、熱電偶的熱電勢是熱電偶工作端的兩端溫度函式的差,而不是熱電偶冷端與工作端,兩端溫度差的函式;

2、熱電偶所產生的熱電勢的大小,當熱電偶的材料是均勻時,與熱電偶的長度和直徑無關,只與熱電偶材料的成份和兩端的溫差有關;

3、當熱電偶的兩個熱電偶絲材料成份確定後,熱電偶熱電勢的大小,只與熱電偶的溫度差有關;若熱電偶冷端的溫度保持一定,這進熱電偶的熱電勢僅是工作端溫度的單值函式。將兩種不同材料的導體或半導體a和b焊接起來,構成一個閉合迴路,如圖所示。當導體a和b的兩個執著點1和2之間存在溫差時,兩者之間便產生電動勢,因而在迴路中形成一個大小的電流。

熱電偶就是利用這一效應來工作的。

2樓:傅行雲時代

熱電偶的工作原理就是利用兩種不同的材料組成的閉合電路;當2端的溫度不同時,就會有電流產生;再通過測量儀表,就可以輕鬆的獲得介質的溫度。

3樓:拓跋哲瀚崔熙

兩種不同材料的導體形成迴路,兩個節點處有溫度差,導致兩端產生電壓,這個電壓與溫度差有關,要補償。

4樓:北竹青碧煙

熱電效應。兩種不同的導體a與b串接成一閉合迴路,就有兩個結合點,點1和點2.如果兩結合點出現溫差,迴路中就有電流產生。這種由於溫度不同而產生的電動勢的現象稱為熱電效應。

熱電偶的工作原理?

5樓:縱橫豎屏

熱電偶測溫的基本原理是:

兩種不同成份的材質導體組成閉合迴路,當兩端存在溫度梯度時,迴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,這就是所謂的塞貝克效應(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,自由端通常處於某個恆定的溫度下。根據熱電動勢與溫度的函式關係,製成熱電偶分度表;

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。在熱電偶迴路中接入第三種金屬材料時,只要該材料兩個接點的溫度相同,熱電偶所產生的熱電勢將保持不變,即不受第三種金屬接入迴路中的影響。

因此,在熱電偶測溫時,可接入測量儀表,測得熱電動勢後,即可知道被測介質的溫度。熱電偶測量溫度時要求其冷端(測量端為熱端,通過引線與測量電路連線的端稱為冷端)的溫度保持不變,其熱電勢大小才與測量溫度呈一定的比例關係。

若測量時,冷端的(環境)溫度變化,將嚴重影響測量的準確性。在冷端採取一定措施補償由於冷端溫度變化造成的影響稱為熱電偶的冷端補償正常。與測量儀表連線用專用補償導線。

熱電偶冷端補償計算方法:

從毫伏到溫度:測量冷端溫度,換算為對應毫伏值,與熱電偶的毫伏值相加,換算出溫度;

從溫度到毫伏:測量出實際溫度與冷端溫度,分別換算為毫伏值,相減後得出毫伏值,即得溫度。

擴充套件資料:

主要特點

1、裝配簡單,更換方便;

2、壓簧式感溫元件,抗震效能好;

3、測量精度高;

4、測量範圍大(-200℃~1300℃,特殊情況下-270℃~2800℃);

5、熱響應時間快;

6、機械強度高,耐壓效能好;

7、耐高溫可達2800度;

8、使用壽命長。

結構要求

1、組成熱電偶的兩個熱電極的焊接必須牢固;

2、兩個熱電極彼此之間應很好地絕緣,以防短路;

3、補償導線與熱電偶自由端的連線要方便可靠;

4、保護套管應能保證熱電極與有害介質充分隔離。

6樓:瀛洲煙雨

熱電偶的工作原理如下:

1、2兩點的溫度不同時,迴路中就會產生熱電勢,因而就有電流產生,電流表就會發生偏轉,這一現象稱為熱 •電效應(塞貝克效應),產 生的電勢、電流分別叫熱電勢、熱電流。

熱電偶溫度計屬於接觸式溫度測量儀表。是根據熱電效應即塞貝克效應原理來測量溫度的,是溫度測量儀表中常用的測溫元件。將不同材料的導體a、b接成閉合迴路,接觸測溫點的一端稱測量端,一端稱參比端。

若測量端和參比端所處溫度t和t0 不同,則在迴路的a、b之間就產生一熱電勢eab(t,t0 ),這種現象稱為塞貝克效應,即熱電效應。

eab大小隨導體a、b的材料和兩端溫度t和t0 而變,這種迴路稱為原型熱電偶。在實際應用中,將a、b的一端焊接在一起作為熱電偶的測量端放到被測溫度t處,而將參比端分開,用導線接入顯示儀表,並保持參比端接點溫度t0穩定。顯示儀表所測電勢只隨被測溫度而t變化。

熱電偶優點:

①測量精度高。因熱電偶直接與被測物件接觸,不受中間介質的影響。

②測量範圍廣。常用的熱電偶從-50~+1600℃均可連續測量,某些特殊熱電偶最低可測到-271--+2800℃如金鐵鎳鉻和鎢-錸。

③構造簡單,使用方便。熱電偶通常是由兩種不同的金屬絲組成,而且不受大小和開頭的限制,外有保護套管,用起來非常方便。

7樓:菅溪段幹幻兒

熱電偶是一種感溫元件,熱電偶的工作原理這就要從熱電偶測溫原理說起。一次儀表,直接測量溫度,並把溫度訊號轉換成熱電動勢訊號,通過電氣儀表(二次儀表)轉換成被測介質溫度。

熱電偶測溫的基本原理是兩種不同成份的材質導體組成閉合迴路,當兩端存在溫度梯度時,迴路中就會有電流通過,此時兩端之間就存在seebeck電動勢-熱電動勢,這就是所謂的塞貝克效應。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,自由端通常處於某個恆定的溫度下。根據熱電動勢與溫度的函式關係,製成熱電偶分度表;分度表是自由端溫度在0℃時的條件下得到不同的熱電偶具有不同的分度表。

熱電偶迴路中接入第三種金屬資料時,只要該資料兩個接點的溫度相同,熱電偶所產生的熱電勢將堅持不變,即不受第三種金屬接入迴路中的影響。因此,熱電偶測溫時,可接入測量儀表,測得熱電動勢後,即可知道被測介質的溫度。

b熱電偶工作原理:

兩種不同成份的導體(稱為熱電偶絲材或熱電極)兩端接合成迴路,當接合點的溫度不同時,迴路中就會發生電動勢,這種現象稱為熱電效應,而這種電動勢稱為熱電勢。熱電偶就是利用這種原理進行溫度丈量的其中,直接用作丈量介質溫度的一端叫做工作端(也稱為丈量端)另一端叫做冷端(也稱為彌補端)冷端與顯示儀表或配套儀表連線,顯示儀表會指出熱電偶所產生的熱電勢。

熱電偶實際上是一種能量轉換器,將熱能轉換為電能,用所產生的熱電勢測量溫度,對於熱電偶的熱電勢,應注意如下幾個問題:

1熱電偶的熱電勢是熱電偶兩端溫度函式的差,而不是熱電偶兩端溫度差的函式;

2熱電偶所產生的熱電勢的大小,當熱電偶的資料是均勻時,與熱電偶的長度和直徑無關,只與熱電偶材料的成份和兩端的溫差有關;

3當熱電偶的兩個熱電偶絲資料成份確定後,熱電偶熱電勢的大小,只與熱電偶的溫度差有關;若熱電偶冷端的溫度堅持一定,這進熱電偶的熱電勢僅是工作端溫度的單值函式。

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