温度仪表热电偶、双金属温度计问题解析
关于温度仪表热电偶、双金属温度计的几个问题
.热电偶的测量原理是什么?
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衔接成回路,如两衔接端温度不同,则在回路内发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发生的热电动势。
.热电阻的测量原理是什么?
热电阻是应用金属导体或半导体有温度变更时本身电阻也随着产生变更的特征来测量温度的,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资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畴内介质层的平均温度。
.如何选择热电偶和热电阻?
依据测温范畴选择:℃以上一般选择热电偶,℃以下一般选择热电阻;
依据测量精度选择:对精度请求较高选择热电阻,对精度请求不高选择热电偶;
依据测量范畴选择:热电偶所测量的一般指"点"温,热电阻所流量计测量的一般指空间平均温度;
.什么是铠装热电偶,有什么长处?
在IEC的尺度中名称为《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、可曲折性能好、抗氧化性能好及应用寿命长等长处。
.热电偶的分度号有哪几种?有何特色?
热电偶的分度号有重要有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分度号的特色是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性氛围中流量计持续应用,长期应用温度℃,短期℃。在所有热电偶中,S分度号的准确度等级最高,通常用作尺度热电偶;
R分度号与S分度号相比除热电动势大%左右,其它性能几乎完整雷同;}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。它的长期应用温度为℃,短期℃。可在氧化性或中性氛围中应用,也可在真空条件下短期应用。
N分度号的特色是℃下高温抗氧化才能强,热电动势的长期稳固性及短期热循环的复现性好,耐核辐照及耐低温性能也好,可以部分取代S分度号热电偶;K分度号的特色是抗氧化性能强,数显表宜在氧化性、惰性氛围中持续应用,长期应用温度℃,短期℃。在所有热电偶中应用最普遍;E分度号的特色是在常用热电偶中,其热电动势最大,即敏锐度最高。宜在氧化性、惰性氛围中持续应用,应用温度-℃;J分度号的特色是既可用于氧化性氛围(应用温度上限℃),也可用于还原性氛围(应用温度上限℃),并且耐H及CO气体腐化,多用于炼油及化工;T分度号的特色是在所有廉金属热电偶中准确度等级最高,通常用来测量℃以下的温度。
.热电阻的引出线方法有几种?都有什么影响?
热电阻的引出线方法有种:即线制、线制、线制。
线制热电阻配线简略,但要带进引线电阻的附加误差。因此不实用制作A级精度的热电阻,且在应用时引线及导线都不宜过长。
线制可以打消引线电阻的影响,测量精度高于线制。作为数显表进程检测元件,其利用最广。
线制不仅可以打消引线电阻的影响,而且在衔接导线阻值雷同时,还可以打消该电阻的影响。在高精度测量时,要采取线制。
.N型热电偶与K型热电偶相比有哪些优毛病?
N型热电偶的长处:
-高温抗氧化才能强,长期稳固性强。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型热电偶增添Cr、Si含量,使镍铬合金的氧化模式由内氧化改变为外氧化,致使氧化反映仅在表面进行;
-低温短期热循环稳固性好,且克制了磁性改变;
-耐核辐射才能强。N型热电偶撤消了K型中的易演变元素Mn、Co,使抗中子辐照才能进一步增强;
-在~℃范畴内,N型热电偶的热电特征的线性比K型好。
N型热电偶的毛病:
-N型热电偶的资料比K型硬,较难加工;
-价钱相对较贵。N型热电偶的热膨胀系数要比不锈钢低%,因此N型铠装热电偶的外套管应采取NiCrSi/NiSi合金;
-在-~℃范畴内非线性误差较大。
.如何选择适合的热安装套管?
热安装套管的形状重要根据介质的温度、压力、密度和流速及所需插入长度而定。ASME/ANSI PTC.对此作了充足规定,采取套管强度剖析软件可盘算出套管设计是否符合工艺请求。安装于现场的热套
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