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九温度测量.ppt

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九温度测量

常用热电偶及结构 2.铂铑30—铂铑6热电偶 分度号为B(旧LL—2) 正极:铂铑合金(用70%铂,30%铑冶炼而成)。 负极:铂铑合金(用94%铂,6%铑冶炼而成)。 测量温度:长期可到1600℃,短期可达1800℃。 100 ℃时的热电势:0.034mv 特点: 材料性能稳定,测量精度高。 测温上限高。 低温热电势极小,冷端温度在50℃以下可不加补偿。 成本高。 常用热电偶及结构 3.镍铬—考铜热电偶 分度号为E(旧EA—2) 工业用热电偶丝:Ф1.2~2mm,实验室可更细些。 正极:镍铬合金 负极:考铜合金(56%铜,44%镍冶炼而成)。 测量温度:长期600℃,短期800℃。 100 ℃时的热电势:6.95mv 特点: 价格比较便宜,工业上广泛应用。 在常用热电偶中它产生的热电势最大。 考铜易氧化变质,适于在还原性或中性介质中 使用。 常用热电偶及结构 4.镍铬—镍硅热电偶 分度号K(旧EU—2) 工业用热电偶丝:Φ1.2~2.5mm,实验室可细些。 正极:镍铬合金(镍90.5%,铬9.5%) 负极:镍硅合金(镍97.5%,硅2.5%)。 测量温度:长期900℃,短期1300℃。 100 ℃时的热电势:4.10mv 特点: 价格比较便宜,在工业上广泛应用。 复现性好,热电势大,线性好。 高温下抗氧化能力强,但在还原性气体中易被侵蚀。稳定性差。 6、铜—康铜热电偶,分度号T(MK) 热电偶的热电势略高于镍铬-镍硅热电偶,约为4.3×10-2mV/℃。它的正极是铜,负极是铜镍合金。测温范围为-200~+400℃。特点是精度高,价格便宜。在0~200℃范围内,可制成标准热电偶,准确度可达土0.1℃。缺点是铜极易氧化,故在氧化性环境中使用时,一般不能超过300℃。 5、铁—康铜热电偶,分度号J (TK) 灵敏度高,约为5.3×10-2mV/℃,线性度好,价格便宜,可在800℃以下的还原介质中使用。它的正极是铁,负极是铜镍合金。测温范围为-200~+1300℃。主要缺点是铁极易氧化. 常用热电偶及结构 几种持殊用途的热电偶 (1)铱和铱合金热电偶 如铱50铑—铱10钌热电偶它能在氧化气氛中测量高达2100℃的高温。 (2)钨铼热电偶 是60年代发展起来的,是目前一种较好的高温热电偶,可使用在真空惰性气体介质或氢气介质中,但高温抗氧能力差。国产钨铼-钨铼20热电偶使用温度范围300~2000℃分度精度为1%。 (3)金铁—镍铬热电偶 主要用在低温测量,可在2~273 ℃范围内使用,灵敏度约为10μV/℃。 (4)钯—铂铱15热电偶 是一种高输出性能的热电偶,在1398℃时的热电势为47.255mV,比铂—铂铑10热电偶在同样温度下的热电势高出3倍,因而可配用灵敏度较低的指示仪表,常应用于航空工业。 常用热电偶及结构 热电偶的结构 工业用热电偶 普通工业装配式热电偶作为测量温度的变送器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从0℃到1800℃范围的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。热电偶通常由热电极、绝缘管、保护套管和接线盒等几个主要部分组成, 工业热电偶结构示意图 1-接线盒;2-保护套管3―绝缘套管4―热电偶丝 1 2 3 4 常见普通工业装配式热电偶的外形结构 (1)热电极 又称偶丝,它是热电偶的基本组成部分。普通金属做成的偶丝,其直径一般为0.5~3.2mm,贵重金属做成的偶丝,直径一般为0.3~0.6mm。偶丝的长度则由使用情况、安装条件,特别是工作端在被测介质中插入的深度来决定,通常为300~2000mm,常用的长度为350mm。 常用热电偶及结构 (2)绝缘管 又称绝缘子,是用于热电极之间及热电极与保护套管之间进行绝缘保护的零件。形状一般为圆形或椭圆形。偶丝穿孔而过。材料为粘土质、高铝质等,材料选用视使用的热电偶而定。在室温下,其绝缘电阻应在5MΩ以上。 (3)保护套管 是用来保护热电偶感温元件免受被测介质化学腐蚀和机械损伤的装置。保护套管应具有耐高温、耐腐蚀的性能,要求导热性能好,气密性好。其材料有金属、非金属以及金属陶瓷三大类。形状一般为圆柱形。 (4)接线盒 是用来固定接线座和作为连接补偿导线的装置。根据被测量温度的对象及现场环境条件,设计有普通式、防溅式、防水式和接插座式等四种结构形式. 常用热电偶及结构 热电偶的冷端温度补偿 四、热电偶的冷端温度补偿 从热电效应的原理可知,热电偶产生的热电动势与两端温度有关。只有将冷端的温度恒定,热电动势才是热端温度的单值函数。 由于热电偶分度表是以冷端温度为0℃时作出的,因此在使用时要正

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