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热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用多的是铂和铜,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。热电阻通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它二次仪表上。 热电阻是电阻值随温度变化的温度检测元件。它是利用物体(常见的是特定的金属或半导体材料)的导电率随温度变化而变化的原理制成。它的阻值跟温度的变化成正比,随着温度上升而成匀速增长。 使用热电阻测温的过程实际上是一个测量置于测量点上的热电阻的阻值的过程。 电阻是基本电参数之一,其阻值 R 可按伏安特性定义,即 R=U/I,其中U 为电阻两端的电压,I 为流过电阻的电流或者按功率 P 来定义,即 R=P/(I^2)。。 可见测量热电阻必须在热电阻两端连接导线,而导线的阻值以及阻值随温度变化的特性以及引入的其它干扰,必然会影响测量结果。而要这种影响,就必须知道引线的状况,在对热电阻进行测量的同时,从引线的两端对引线进行监测。在两根引线参数一致的前提下,要知道其中一根的状况,至少需要增加一根导线,用来将测量引线中的一根的现场端连接到仪表端。这就是热电阻的三线制连接的由来。 热电阻测量仪表(温度指示仪、温度变送器等)比较常见的是采用电桥作为前置电路,在采用三线制的条件下,能够有效的现场到控制室之间数十到数千米导线对的测量造成的影响。 为了说明其工作原理,下面从电桥平衡原理说起。 C端加上电压Ue时,B、D端的电压: Uo=Ue×[R2/(R1+R2)]-Ue×[R3/(R3+R4)] 当电桥平衡,即Uo=0时,有: Ue×[R2/(R1+R2)]=Ue×[R3/(R3+R4)] 整理后有: R1×R3=R2×R4 或 R1/R2=R4/R3 由这个公式可以看出电桥平衡时: 供电电压Ue波动时,输出电压Uo不变; 桥路的四个桥臂电阻R1、R2、R3、R4按相同比例变化时,输出电压 Uo不变; C端加上电压Ue时,B、D端的电压: Uo=Ue×[R2/(R1+R2)]-Ue×[R3/(R3+R4)] 当电桥平衡,即Uo=0时,有: Ue×[R2/(R1+R2)]=Ue×[R3/(R3+R4)] 整理后有: R1×R3=R2×R4 或 R1/R2=R4/R3 由这个公式可以看出电桥平衡时: 供电电压Ue波动时,输出电压Uo不变; 桥路的四个桥臂电阻R1、R2、R3、R4按相同比例变化时,输出电压 Uo不变; 当Ra’、Rb’按相同比例发生变化时,对桥路输出Uo没有影响。Rc变化会影响桥路供电电压,但对输出Uo没有影响。桥路输出Uo仅和被测热电阻R△有关。 在实际测量电路中,电桥并不一定设计成平衡状态,热电阻从那个桥臂接入也没有一定之规,但采用三线制接法,利用电桥的平衡能力连接导线影响的基本原理是相通的。 以电桥作为热电阻测温仪表的前置电路,可以将热电阻的阻值直接转换成 相应的电压,对后续电路没有严格要求,同时可以有效克服接线电阻对测量的影响。通过对桥路参数的合理选择,可以使仪表获得良好的抗干扰能力,所以在热电阻测温仪表中广泛采用。 其它三线制测量方法 近些年来,随着大规模集成电路的发展,出现了一些无需采用前置电桥而测量热电阻阻值的仪表,一些仪表厂商还开发出了具有完整温度变送器功能的集成模块。虽然这些测量仪表方式多 改变的,就是如果要接线电路对测量的影响,就至少需要知道其中一根导线所产生的影响。也就是说除非可以忽略连接导线对测量的影响,否则至少需要三根连线。 图四是一个集成温度变送器前置部分的原理示意:当恒流电流流经线路电阻Ra、Rb和测温电阻R△时将分别在这三个电阻上产生电压。不难看出,当三个导线电阻一致时,恒流电流流经R△所产生的电压,等于V2-V1。很显然当三个导线电阻发生等量变化时,这个关系依然成立。 三线制测量对导线的要求 从上面的原理分析可以看出,无论采用哪种方法,要导线Ra、Rb对于测量的影响,都有一个要求两根导线的阻值以及在受环境影响发生的变化量都完全一致的要求。 同时对于导线Rc,虽然从理论上对测量不会发生影响,但那只是在理想状态下的推导,实际工作中,仍然会对测量产生影响,而要这种影响,就必须对这根导线的状态有所了解,简单的做法,就是让这根线和其它两根线保持一致。 所以在采用三线制接线要求采用相同阻值和材质的导线,简单的方法就是:采用同规格同材质的导线,例如使用三芯电缆;同时避免或减少中间接头,因为接头的质量有可能对测量产生影响。
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测温专家--佛山神港自动化回答: 热电偶 【英文名thermocouple】全称:热电偶温度计,是目前工业领域应用为广泛的温度测量传感器产品,其原理如下: 热电偶是工业上常用的温度检测元件之一。其优点是: ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。 ②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可连续测量,某些特殊热电偶 可测到-271--+2800℃如金铁镍铬和钨-铼。 ③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。 原理 1、热电偶测温基本原理是将两种不同材料的导体或半导体焊接起来,构成一个闭合回路。由于两种不同金属所携带的电子数不同,当两个导体的二个执着点之间存在温差时,就会发生高电位向低电位放电现象,因而在回路中形成电流,温度差越大,电流越大,这种现象称为热电效应,也叫塞贝克效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。 2、热电偶的种类及结构形成 (1)热电偶的种类常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所谓标准热电偶是指 标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。标准化热电偶 我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。 (2)热电偶的结构形式 为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下: ① 组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固; ② 两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路; ③ 补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠; ④ 保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。5安装尺寸应该尽量选用公制[中国标准]如螺纹:12X1.5,16X1.5,20X1.5,27X2,33X2mm.法兰直径95、105、115mm. 3、热电偶冷端的温度补偿由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵 金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热 电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷 端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到 仪表端子上。必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。一般显示、控制仪表都有温度自动补偿系统,不需要担心。仪表在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度一般不超过100℃,这里需要特别说明一下:网络上很多转载的技术资料都讲:补偿导线与热电偶连接端的温度一般不超过100℃,其实,这个说法是错误的!特殊工况下,可以选用热电偶延长线,即导线材质和热电偶电极材质一致的导线连接,比如:KX镍铬-镍硅补偿导线;EX镍铬-康铜补偿导线;JX铁-康铜补偿导线;TX铜-铜镍补偿导线都存不在这个问题,根据热电偶的中间导体定律,这种补偿导线温度不受限制。还有一些热电偶比如:B分度的铂铑30-铂铑6,这种热电偶没有补偿导线,在400度以下不计精度用普通双芯铜线即可。 以上资料由广东佛山神港自动化有限公司编撰整理发布 热电偶(thermocouple)是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。 补充资料: 主要特点: 1、装配简单,更换方便; 2、压簧式感温元件,抗震性能好; 3、测量精度高; 4、测量范围大(-200℃~1300℃,特殊情况下-270℃~2800℃); 5、热响应时间快; 6、机械强度高,耐压性能好; 7、耐高温可达2800度; 8、使用寿命长。 结构要求: 热电偶的结构形式为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下: 1、组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固; 2、两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路; 3、补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠; 4、保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。 参考资料: baike.baidu.com/link?url=ki8qKLZ0IOzIsdjwt6UeQi_eUY5191KHOHqXO8rs3lF-uaXIGSnmcpoMTvSNUyDGrRHnet4n2hByRIixltuj6q
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