热<span style='color:red'>电偶</span>的固定方法有哪些
热<span style='color:red'>电偶</span>补偿导线有何作用 如何选择热<span style='color:red'>电偶</span>补偿导线
    热电偶是测量元件之一,在工业应用中,热电偶具有重要地位。为增进大家对热电偶的认识,本文Ameya360电子元器件采购网将对热电偶补偿导线的作用、热电偶补偿导线选择技巧予以介绍。    一、热电偶补偿导线的作用    热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测温范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。    热电偶补偿导线是来延伸热电极即移动热电偶的冷端,与显示仪表联接构成测温系统。    热电偶补偿导线:在一定温度范围内(包括常温)具有与所匹配的热电偶的热电动势的标称值相同的一对带有绝缘层的导线,用他们连接热电偶与测量装置,以补偿他们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。    热电偶的电信号需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶连接,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定。    补偿导线又分为补偿型和延长型两种,延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同,但是实际中,延长型的导线也并不是用和热电偶相同材质的金属,一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。补偿导线的与热电偶的连线一般都是很明了,热电偶的正极连接补偿导线的红色线,而负极则连接剩下的颜色。一般的补偿导线的材质大部分都采用铜镍合金。    选择热电偶补偿导线时要知道热电偶补偿导线所处的环境温度及现场工矿状况,根据现场环境温度情况选择合适的补偿导线护套,一般环境温度在-25~105℃时选择聚氟乙烯护套,环境温度在-60~205℃时选择聚全氟乙烯作为补偿导线的护套,而在-60~260℃时则选择聚四氟乙烯作为热电偶补偿导线的护套。所以在选择时一定要注意现场工矿情况。    二、热电偶补偿导线选择技巧    1. 补偿导线的选择补偿导线一定要根据所使用的热电偶种类和所使用的场合进行正确选择。例如,k型偶应该选择k型偶的补偿导线,根据使用场合,选择工作温度范围。通常kx工作温度为-20~100℃,宽范围的为-25~200℃。普通级误差为±2.5℃,精密级为±1.5℃。    2. 接点连接与热电偶接线端2个接点尽可能近一点,尽量保持2个接点温度一致。与仪表接线端连接处尽可能温度一致,仪表柜有风扇的地方,接点处要保护不要使得风扇直吹到接点。    3. 使用长度因为热电偶的信号很低,为微伏级,如果使用的距离过长,信号的衰减和环境中强电的干扰偶合,足可以使热电偶的信号失真,造成测量和控制温度不准确,在控制中严重时会产生温度波动。根据我们的经验,通常使用热电偶补偿导线的长度控制在15米内比较好,如果超过15米,建议使用温度变送器进行传送信号。温度变送器是将温度对应的电势值转换成直流电流传送,抗干扰强。    4. 布线补偿导线布线一定要远离动力线和干扰源。在避免不了穿越的地方,也尽可能采用交叉方式,不要平行。    5. 屏蔽补偿导线为了提高热电偶连接线的抗干扰性,可以采用屏蔽补偿导线。对于现场干扰源较多的场合,效果较好。但是一定要将屏蔽层严格接地,否则屏蔽层不仅没有起到屏蔽的作用,反而增强干扰。
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发布时间:2022-07-04 10:13 阅读量:3113 继续阅读>>
安装热<span style='color:red'>电偶</span>需注意什么 如何焊接热<span style='color:red'>电偶</span>
    热电偶可对温度进行测量,这也是热电偶最主要的作用。为增进大家对热电偶的认识,本文将对热电偶的安装注意事项,以及热电偶的几种焊接方法予以详细介绍。如果你对热电偶感兴趣,不妨和Ameya360电子元器件采购网一起继续往下认真阅读哦。    一、热电偶安装注意事项    热电偶,作为一种常用的温度仪表,对工业生产具有重要的作用。在使用中,我们都是很重视测量结果的准确性,希望在应用的过程中,误差能够避免,而这些都是有多种因素决定的,如热电偶的选型;热电偶的安装;热电偶使用等等。而今天我们就来说说热电偶安装的注意事项有哪些吧。    1、 热电偶安装时应放置在尽可能*近所要测的温度控制点。为防止热量沿热电偶传走或防止保护管影响被测温度,热电偶应浸入所测流体之中,深度至少为直径的10倍。当测量固体温度时,热电偶应当顶着该材料或与该材料紧密接触。为了使导热误差减至最小,应减小接点附近的温度梯度。    2、 选择测温点时应具有代表性,例如测量管道中流体温度时,热电偶的测量端应处于管道中流速最大处。一般来说,热电偶的保护套管末端应越过流速中心线。    3、 当用热电偶测量管道中的气体温度时,如果管壁温度明显地较高或较低,则热电偶将对之辐射或吸收热量,从而显著改变被测温度。这时,可以用一辐射屏蔽罩来使其温度接近气体温度,采用所谓的屏罩式热电偶。    4、 实际使用时特别要注意补偿导线的使用。通常接在仪表和接线盒之间的补偿导线,其热电性质与所用热电偶相同或相近,与热电偶连接后不会产生大的附加热电势,不会影响热电偶回路的总热电势。如果用普通导线来代替补偿导线,就起不到补偿作用,从而降低测温的准确性。所以,使用单位在安装仪表敷线时应注意:补偿导线与热电偶连接时,极性切勿接反,否则测温误差反而增大。    5、 实际测量中,如果测量值偏离实际值太多,除热电偶安装位置不当外,还有可能是热电偶偶丝被氧化、热电偶测量端焊点出现砂眼等。    二、热电偶焊接方法    1、电弧焊    电弧焊接可分为支流焊接和交流焊接两种。    直流焊接时,热电偶接电源正极,碳棒(光谱的)接电源负极,用碳棒与热电极顶端瞬时接触起弧,待测量端熔成球状后迅速离开碳棒。这种焊接方法简单、操作容易、测量端不易玷污,使用于贵金属热电偶的焊接。    交流焊接适用于焊接廉金属热电偶。焊接前,应仔细将测量端25-30mm一段的氧化物清除干净,然后将两电极顶端并齐,并绞成麻花状。焊接时,在热电极顶端蘸上焊剂,在置于电弧火焰中熔化3-5S,待成球状后迅速取出,清楚掉焊点上的残渣即可。这种方法设备简单、操作容易,但热电偶焊接点及附近电极渗碳玷污。    2、氩弧焊接    氩弧焊接装置由直流焊接电源、高频振荡器、焊枪、对焊电源、工夹具等5部分组成。焊接时,利用伸出焊枪喷嘴的铈-钨丝作为负极,被焊热电偶固定在夹具上作为正极。当两极间通过高频、高压时将引燃电弧的作用,采用可控硅调压,控制电弧强度,在氩气保护下使铈-钨与被焊热电偶之间产生弧光放电,利用电弧产生的高温把热电偶丝的端面熔化成球状。为了便于热电偶与电极对准,工作夹具与焊枪可以在空间水平和垂直方向移动。焊枪内装有直径1mm及1.5mm的铈-钨电极,供不同直径的热电偶焊接使用。    3、气焊    采用气焊时,应先将热电极顶端加热并蘸上焊剂(如镍铬-镍硅偶的焊剂是四硼酸纳和石英砂各一半混合而成),再将热电极置于乙炔或氢氧火焰中,待熔成球状后迅速取出,立即放入热水中洗去焊接点上的残渣。这种方法操作简单,应用较广。适用于廉金属热电偶的焊接。    4、碳粉焊接    碳粉焊接装置类似于电弧焊接,不同的是电源的一极不是接碳棒,而是接盛有碳粉的石墨坩埚,另一极接被焊热电偶。焊接时,把热电极插入石墨粉中,几秒钟后即可焊好。这种焊接方法较电弧焊方便,但易引起热电极脆断。该方法适用于廉金属热电偶的焊接。    5、盐水焊接    在烧杯中装入氯化纳溶液,在水溶液中放入铂丝作一电极,而热电极作为另一极。焊接时,将热电偶顶部与溶液稍接触,接通电源,待起弧后迅速断开电源。这种焊接方法适用与焊接直径较细0.03mm-0.3mm热电偶。
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发布时间:2022-07-04 09:45 阅读量:3709 继续阅读>>
如何正确减小热<span style='color:red'>电偶</span>测温时的测量误差
    热电偶测温时,存在着复杂的热交换过程。由于温度的多次传递,测量端的温度并不与被测介质温度完全一致,因此测温中热电偶对周围环境散热(辐射散热和导热散热)造成误差,在本文对正确减小热电偶测温时的测量误差做分析介绍。    当利用测温时,测量仪表所指示的温度实质上是热电偶测量端的温度。通常认为这就是被测介质的温度。然而,在实际侧温中,存在着复杂的热交换过程。     例如,当被测介质温度高于环境温度时,介质把热量传给热电偶,而热电偶又由于热辐射和热传导的作用把热量传给周围环境(包括介质容器的内壁和容器外的环境),使得热电偶测量端的温度无论如何也达不到被测介质的温度,所以测量端的温度并不与被测介质温度完全一致,因此产生测量误差。被测介质与周围环境的温度相差越大,这个误差就越大。它主要是热电偶对周围环境的散热造成的。    由于热交换所引起的测量误差有:    1、辐射散热引起的测温误差;    2、导热散热引起的测温误差。    克服热交换引起的误差的方法基本上有两种:一是计算确定传热误差的大小,然后进行修正;二是采取措施、使传热误差减小到允许范围内。    为了减少辐射散热造成的误差,可采取如下措施:    1、在管壁外表面敷设绝热层,减小管壁与被测介质之间的温差。    2、尽量减小保护管的外径以及保护管、热电极的黑度(辐射)系数。    3、在热电偶和管壁间加装防辐射罩,以减小热电偶与管壁之间的直接辐射。    4、增加被测介质流经热电偶测量端的流速,以增加被测介质和热电偶之间的对流传热。    为了减小导热误差,可采取以下措施:    1、增加热电偶的插入深度,减小露在管壁外面的长度。    2、减小保护管的直径和壁厚。    3、采用导热系数小的保护管。这样可减小导热误差,但是会增加热惯性,使动态误差增加,因此要适当处理。    4、在管道和热电偶支座外面包上绝热材料(如石棉、玻璃纤维等),以减小保护管两端的温差。
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发布时间:2022-06-30 09:20 阅读量:3561 继续阅读>>
常见热<span style='color:red'>电偶</span>温度传感器 热<span style='color:red'>电偶</span>温度传感器工作原理
常见热电偶温度传感器(1)普通装配型热电偶传感器普通装配型热电偶传感器通常由感温元件(热电极)绝缘套管、保护管、安装固定装置和接线盒等部件组件。①热电极,是测温元件。如果是贵金属,热电极的直径多为0.3~0.65mm的细丝;若是廉金属,热电极的直径一般为0.5~3.2mm的细丝。热电极的长度由安装条件和热电偶的插人深度决定,通常为350~2000mm。②绝缘套管,其作用是防止两个热电极之间或热电极与保护套管之间短路。绝缘套管的材料由使用温度范围确定:在1000℃以下多采用普通陶瓷;在1000~1300℃多采用高纯氧化铝;在1300~1600℃多采用刚玉。③保护管,其作用是使热电偶不直接和被测介质接触,以防机械损伤或被介质腐蚀、玷污。保护管的材质主要有金属、非金属和金属陶瓷三种。④接线盒,其作用是固定接线座和连接热电极和补偿导线。通常由铝合金制成,一般分普通式和密封式两种。为了防止灰尘和有害气体进入热电偶保护套管内,接线盒的出线孔和盖子均用垫片和垫圈加以密封。接线盒内用于连接热电极和补偿的螺丝必须紧固,以免产生较大的接触电阻而影响测量的准确性。(2)铠装热电偶传感器铠装型热电偶是将热电偶丝、绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。铠装热电偶具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等优点。
发布时间:2022-04-08 16:07 阅读量:2270 继续阅读>>
怎样判断热<span style='color:red'>电偶</span>的好坏?热<span style='color:red'>电偶</span>的正确选型方法
热电偶是什么?热电偶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。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。本文收集整理了一些热电偶的相关资料,期望本文能对各位读者有比较大的参阅价值。怎样判断热电偶的好坏?1、目视观察保护管有无腐蚀、穿透、是否漏液等。2. 使用万用表测量导通性。组装好的热电偶电阻一般不大于2欧,网线式电阻一般不大于50欧,一般大于1K就可以确定热电偶已经损坏了。3. 用万用表测量电阻值,超过100K的电阻是不好的。4、用万用表欧姆测量法测量,调整电阻,连接两端,用打火机烧掉。如果万用表的指针明显变大或变小,说明应该是好的。如果指针不动,就说明它坏了。5、用万用表在毫伏范围内测量两端电压。如果没有电压,它会被打破。6、将热电偶从仪器热电偶输入端拆下,然后用任意一根导线将仪器热电偶输入端短路。接通电源,当仪表顶部的数码管显示值约为室温时,说明热电偶内部接线开路,应更换同型号的热电偶。如果仍处于上述状态,则说明仪器的输入端子在运输过程中损坏,应更换仪器。7、将上述故障仪表的热电偶拆下,换上与旁边正常运行的同类分度仪表相连的热电偶。通电后,当原故障仪表上的数码管显示发热体温度时,说明热电偶接线开路,更换同型号热电偶。8、将故障热电偶从仪表上拆下,用万用表测量欧姆(R)*1,用万用表的两个表杆测量热电偶的两端,如果万用表显示的电阻值很大,表示热电偶内部连接开路。更换相同类型的热电偶。否则有一定的阻值,说明仪表输入端有问题,应更换仪表。9、按仪表接线图接线正确。如果仪表上电后,仪表上的数码管显示负值,则表示仪表“+”和“-”连接的热电偶连接错误。再换一次就好了。热电偶的正确选型方法在传统的工业应用中,热电偶元件一般端接在连接器上;然而,参考连接点很少位于连接器上。相反,使用合适的热电偶延长线切换到温度相对稳定的受控环境。选择热电偶要根据使用温度范围、所需精度、使用气氛、测定对象的性能、响应时间和经济效益等综合考虑。1、测量精度和温度测量范围的选择使用温度在1300~1800℃,要求精度又比较高时,一般选用B型热电偶;要求精度不高,气氛又允许可用钨铼热电偶,高于1800℃一般选用钨铼热电偶;使用温度在1000~1300℃要求精度又比较高可用S型热电偶和N型热电偶;在1000℃以下一般用K型热电偶和N型热电偶,低于400℃一般用E型热电偶;250℃下以及负温测量一般用T型电偶,在低温时T型热电偶稳定而且精度高。2、使用气氛的选择S型、B型、K型热电偶适合于强的氧化和弱的还原气氛中使用,J型和T型热电偶适合于弱氧化和还原气氛,若使用气密性比较好的保护管,对气氛的要求就不太严格。3、耐久性及热响应性的选择线径大的热电偶耐久性好,但响应较慢一些,对于热容量大的热电偶,响应就慢,测量梯度大的温度时,在温度控制的情况下,控温就差。要求响应时间快又要求有一定的耐久性,选择铠装偶比较合适。4、测量对象的性质和状态对热电偶的选择运动物体、振动物体、高压容器的测温要求机械强度高,有化学污染的气氛要求有保护管,有电气干扰的情况下要求绝缘比较高。总结,相信通过阅读上面的内容,大家对热电偶有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的专业水平。
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发布时间:2022-01-18 00:00 阅读量:2675 继续阅读>>
热<span style='color:red'>电偶</span>的型号有几种 怎样判断热<span style='color:red'>电偶</span>的好坏
热电偶是什么?热电偶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。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。怎样判断热电偶的好坏?1、目视观察保护管有无腐蚀、穿透、是否漏液等。2. 使用万用表测量导通性。组装好的热电偶电阻一般不大于2欧,网线式电阻一般不大于50欧,一般大于1K就可以确定热电偶已经损坏了。3. 用万用表测量电阻值,超过100K的电阻是不好的。4、用万用表欧姆测量法测量,调整电阻,连接两端,用打火机烧掉。如果万用表的指针明显变大或变小,说明应该是好的。如果指针不动,就说明它坏了。5、用万用表在毫伏范围内测量两端电压。如果没有电压,它会被打破。6、将热电偶从仪器热电偶输入端拆下,然后用任意一根导线将仪器热电偶输入端短路。接通电源,当仪表顶部的数码管显示值约为室温时,说明热电偶内部接线开路,应更换同型号的热电偶。如果仍处于上述状态,则说明仪器的输入端子在运输过程中损坏,应更换仪器。7、将上述故障仪表的热电偶拆下,换上与旁边正常运行的同类分度仪表相连的热电偶。通电后,当原故障仪表上的数码管显示发热体温度时,说明热电偶接线开路,更换同型号热电偶。8、将故障热电偶从仪表上拆下,用万用表测量欧姆(R)*1,用万用表的两个表杆测量热电偶的两端,如果万用表显示的电阻值很大,表示热电偶内部连接开路。更换相同类型的热电偶。否则有一定的阻值,说明仪表输入端有问题,应更换仪表。9、按仪表接线图接线正确。如果仪表上电后,仪表上的数码管显示负值,则表示仪表“+”和“-”连接的热电偶连接错误。再换一次就好了。热电偶的正确选型方法在传统的工业应用中,热电偶元件一般端接在连接器上;然而,参考连接点很少位于连接器上。相反,使用合适的热电偶延长线切换到温度相对稳定的受控环境。选择热电偶要根据使用温度范围、所需精度、使用气氛、测定对象的性能、响应时间和经济效益等综合考虑。1、测量精度和温度测量范围的选择使用温度在1300~1800℃,要求精度又比较高时,一般选用B型热电偶;要求精度不高,气氛又允许可用钨铼热电偶,高于1800℃一般选用钨铼热电偶;使用温度在1000~1300℃要求精度又比较高可用S型热电偶和N型热电偶;在1000℃以下一般用K型热电偶和N型热电偶,低于400℃一般用E型热电偶;250℃下以及负温测量一般用T型电偶,在低温时T型热电偶稳定而且精度高。2、使用气氛的选择S型、B型、K型热电偶适合于强的氧化和弱的还原气氛中使用,J型和T型热电偶适合于弱氧化和还原气氛,若使用气密性比较好的保护管,对气氛的要求就不太严格。3、耐久性及热响应性的选择线径大的热电偶耐久性好,但响应较慢一些,对于热容量大的热电偶,响应就慢,测量梯度大的温度时,在温度控制的情况下,控温就差。要求响应时间快又要求有一定的耐久性,选择铠装偶比较合适。4、测量对象的性质和状态对热电偶的选择运动物体、振动物体、高压容器的测温要求机械强度高,有化学污染的气氛要求有保护管,有电气干扰的情况下要求绝缘比较高。总结,相信通过阅读上面的内容,大家对热电偶有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的专业水平。
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发布时间:2022-01-11 00:00 阅读量:2114 继续阅读>>

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