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模块二温度的测量.ppt

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模块二温度的测量

4.热电偶的基本定律 (1) 均质导体定律 如果热电偶回路中的两个热电极材料相同,无论两接点的温度如何,热电动势为零。 根据这个定律,可以检验两个热电极材料成分是否相同或均匀性。 (2)中间导体定律 在热电偶回路中接入第三种导体,只要该导体两端温度相等,则热电偶产生的总热电势不变 根据这个定律,我们可采取任何方式焊接导线,将热电势通过导线接至测量仪表进行测量,且不影响测量精度。 (3)中间温度定律 在热电偶测量回路中,测量端温度为T,自由端温度为T0,中间温度为T0′。则T,T0热电势等于T,T0′与T0′,T0热电势的代数和。即 EAB(T,T0)=EAB(T,T0′)+EAB(T0′,T0) 运用该定律可使测量距离加长,也可用于消除热电偶自由端温度变化影响。 (4)参考电极定律(也称组成定律) 已知热电极A、B与参考电极C组成的热电偶在结点温度为(T,T0)时的热电动势分别为EAC(T,T0)、EBC(T,T0),则相同温度下,由A、B两种热电极配对后的热电动势EAB(T,T0)可按下面公式计算: EAB(T,T0)=EAC(T,T0)-EBC(T,T0) 参考电极定律大大简化了热电偶选配电极的工作。 三、热电偶的种类 1.普通型热电偶 2.铠装型热电偶 3.薄膜型热电偶 四、热电偶的应用 1、补偿导线 补偿导线由两种不同性质的廉价金属材料制成,在一定温度范围内(0~100℃),与所配接的热电偶具有相同的热电特性,起到延长冷端的作用。 2、冷端温度补偿的方法 冷端恒温法 将热电偶的冷端置于冰水混合物中,也称冰浴法 计算校正法 E(t,0) = E(t,t0) + E(t0,0) 已知:镍铬-镍硅热电偶的检测系统进行测温时,其 冷端温度为30℃,仪表显示的热电动势为 39.17mV,利用附录中的数据,完成以下操作: 查表得E(30,0)=1.20mV 计算: E(t,0) = E (t,30) + E(30,0)=(39.17+1.20)mV = 40.37mV 再反查分度表,可得被测温度为 977℃。 电桥补偿法 XT-WBC热电偶 冷端补偿器 电桥补偿法是利用不平衡电桥产生的不平衡电压来自动补偿热电偶因冷端温度变化而引起的热电势变化值,可购买与被补偿热电偶对应型号的补偿电桥。 3、工业热电偶的一般使用方法 热电偶/热电阻温度变送器模块是一种现场安装式温度变送单元。它采用二线制传送方式(电源输入与信号输出为二根公用导线),输出与被测温度成线性的4—20mA电流信号。变送器可以安装于热电偶、热电阻的接线盒内与之形成一体化结构,也可单独安装于仪表盘内作转换单元。 用镍铬-镍硅势电偶测量某低温箱温度,把热电偶直接与电位差计相连接。在某时刻,从电位差计测得热电热为-1.19mv,此时电位差计所处的环境温度为15℃,试求该时刻温箱的温度是多少度? 测量端温度℃ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 热电动势(mv) -20 -0.77 -0.81 -0.84 -0.88 -0.92 -0.96 -0.99 -1.03 -1.07 -1.10 -10 -0.39 -0.43 -0.47 -0.51 -0.55 -0.59 -0.62 -0.66 -0.70 -0.74 -0 -0.00 -0.04 -0.08 -0.12 -0.16 -0.20 -0.23 -0.27 -0.31 -0.35 +0 0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20 0.24 0.28 0.32 0.36 +10 0.40 0.44 0.48 0.52 0.56 0.60 0.64 0.68 0.72 0.76 +20 0.80 0.84 0.88 0.92 0.96 1.00 1.04 1.08 1.12 1.16 镍铬-镍硅热电偶分度表 解:根据中间温度定律公式可以得到: EAB(t , 0℃)= EAB(t , tn)+ EAB(tn, 0℃) = EAB(t , 15℃)+ EAB(15℃, 0℃) 查表得:EAB(15℃, 0℃)=0.6mv 所以:EAB(t , 0℃)= -1.19+ 0.6= -0.59mv 反查表,得:t= -15℃ 模块二 温度的测量 课题一 温度传感器 任务导入 温度保护器是加热温控器,一般水温超过85度断开,低于80度接通。 92度温控器是防干烧温控器,

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