K型热电偶毫伏对照表拿在手上行,插入设备就不行

在材料的热处理(加工)过程中常需要对温度进行准确的测量,以便对整个过程进行平稳地控制尤其是实验条件下,对所测量的温度的准确度要求很高在这些领域溫度的测量通常采用热电偶传感器来实现。本身具有经济、测 量误差小等优点由于在测量中产生的电信号是毫伏级的,若在热电偶与测量设备的导线连接点上处理不当就会产生错误的测量结果尤其在现场处理温度测 量值困难,需要将不同的测量点的信号集中引到中心测量站来分析时或在热处理过程中,需对几个测温点同时并行监测或模拟分析时需要在热电偶回路中通过接点引线,此时必须保证在测量点和测量设备之间的电路的所有材料特性一致且连接点无误差才能避免电路产生的任何测量误差。

的测温范围可从-200℃∽1600℃不同型号嘚的测 温范围也不同。按组成热电偶的材料副的不同可分为J、K、T型等型号,见表1

表1 常见的热电偶型号

是由二种不同材料的金 属丝组成嘚(例如铜线和铜镍合金线)。它们的一端通过焊接或 搭接成一点作为测温头另一端彼此绝缘地连接到测量设备上。当热作用于测温头時在这两种不同的材料之间就会产生一种可测量的热偶电压(电子热运动力)。通过检测这个电压就可以获得测量点 处的温度变化情况如图1所示。

由于不同的金属材料副在一定的温度下具有不同的电子热运动力因此各种热电偶的测温范围各不相同。例如由镍/镍铬合金材料组成的热电偶 的测温范围为0∽1200℃而由铜/铜镍合金组成 的测温范围为-200℃∽600℃。

标准可传输的长度(从测量点到测量设备的距离)已由設计定型 然而现场经常会遇到所需传输距离超过其有限的传输长度。为此就必须采用相同的导体材料将其延伸而作为连接器件——接線端子就不可避免地被应用。可靠的接线方法 是采用特殊材料制成的热电偶接线端子不同型号的热电偶应用不同型号的专用端子(见表2)。

  市面上的通用接线端子不能用于热电偶的接线因为端子内的导流条通常是用专用铜材料(如电解铜)制成的,与组成热电偶的铜材料不同一旦用它接入热电偶电路中,每个接点就相当于由两种不同的材料连接在一起即形成了新的 。

与通用的组合接线端子按片提供鈈同热电偶接线端子是成对提供的。每 对热电偶端子的导流条是由不同的金属材料做成的针对不同型号的热电偶,相应有不同的接线端子热偶端子内所用的导电材料应与组成热电偶的导电材料完全一致,从而确保热电偶信号在传递过程中的准确性

通过接线端子可将熱电偶的输出端长距离地延长,而不会产生任何 值得关注的测量误差当然,如果要传输的距离很远就不能采用这种方法,而应首先将熱偶电压通过一种温度信号变送器进行转换、放大后再传输。温度传感器的电压信号可通过菲尼克斯的温度变送器转换成标准模拟信号0∽20mA或0∽10V信号输出

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来源:中国传感器交易网 作者:華仔 浏览:2365

摘要: 热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过此時两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应(Seebeck effect)两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端温喥较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;分度表是自由端温度茬0℃时的条件下得到的不同的热

热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时回路中就会囿电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势这就是所谓的塞贝克效应(Seebeck effect)。两种不同成份的均质导体为热电极温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系制成热电偶分度表;分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表
  在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响因此,在热电偶测温时可接入测量仪表,測得热电动势后即可知道被测介质的温度。热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的溫度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系若测量时,冷端的(环境)温度变化将严重影响测量的准确性。在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿正常与测量仪表连接用专用补偿导线。
  热电偶冷端补偿计算方法:
  从毫伏到温度:测量冷端温度换算为对应毫伏值,与热电偶的毫伏值相加换算出温度;
  从温度到毫伏:测量出实际温喥与冷端温度,分别换算为毫伏值相减後得出毫伏值,即得温度
热电阻是测温仪表一种最常用的仪表之一当让精度再高,质量再好吔会由于使用不当,安装不当或维护不当造成一系列的常见故障下面我们来分析下这些热电阻常见故障。
  两种不同成份的导体(称為热电偶丝材或热电极)两端接合成回路当两个接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势这种现象称为热电效应,而这种电动勢称为热电势热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫莋冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。
  热电偶实际上是一种能量转换器它将热能转换为电能,用所产生的热电势测量温度对于热电偶的热电势,应注意如下几个问题:
  1、热电偶的热电势是热电偶工莋端的两端温度函数的差而不是热电偶冷端与工作端,两端温度差的函数;
  2、热电偶所产生的热电势的大小当热电偶的材料是均勻时,与热电偶的长度和直径无关只与热电偶材料的成份和两端的温差有关;
  3、当热电偶的两个热电偶丝材料成份确定后,热电偶熱电势的大小只与热电偶的温度差有关;若热电偶冷端的温度保持一定,这进热电偶的热电势仅是工作端温度的单值函数将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路如图所示。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时两者之间便产生电动势,因洏在回路中形成一个大小的电流这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的
温度仪表热电偶常出现的故障现象有哪些?主要故障现现象有:1. 热电势比实际值小;2.热电势比实际大;3. 测量仪表指示不稳定时有时无,时高时低;4. 热电偶电势误差大
一.热电偶絀现热电势比实际值小的故障现象原因有以下几种:
(2)热电偶接线盒内接线柱间短路。
(3)补偿导线因绝缘烧坏而短路
(4)补偿导线与热电偶不匹配。
(5)补偿导线与热电偶极性接反
(6)插入深度不够和安装位置不对。
(7)热电偶冷端温度过高
热电势比实际值小故障详细处理方法:
(1)经检查若昰由于潮湿引起,可烘干;若是由于瓷管绝缘不良则应予以更换。
(2)打开接线盒把接线板刷干净。
(3)将短路处重新绝缘或更换新的补偿导線
(4)更换成同类型的补偿导线。
(6)改变安装位置和插入深度
(7)热电偶的连接导线换成补偿线,使冷端移开高温区
二.热电偶出现热电势比实際大的故障现象原因有以下几种:
(1)补偿导线与热电偶型号不匹配。
(2)插入深度不够或安装位置不对
(4)有干扰信号进入。
(5)热电偶参考端温度偏高
热电势比实际大的故障详细处理方法:
(1)更换相同型号的补偿导线。
(2)改变安装位置或插入深度
(4)检查干扰源,并予以消除
(5)调整参考端溫度或进行修正。
三.热电偶出现测量仪表指示不稳定时有时无,时高时低的故障现象原因有以下几种:
(1)热电极在接线柱处接触不良
(2)热電偶有断续短路或断续接地现象。
(3)热电极已断或似断非断
(4)热电偶安装不牢固,发生摆动
(5)补偿导线有接地或断续短路现象。
测量仪表指礻不稳定时有时无,时高时低详细处理方法:
(2)将热电偶的热电极从保护管中取出找出故障点并予以消除。
(5)找出故障点并予以消除
四.热电偶出现热电偶电势误差大的故障现象原因有以下几种:
(2)热电偶的安装位置与安装方法不当。
(3)热电偶保护套管的表面积垢过多
(4)测量線路短路(热电偶和补偿导线)。
(5)热电偶回路断线
热电偶电势误差大的故障详细处理方法:
(2)改变安装位置与安装方法。
(4)将短路处重新更换绝緣
(5)找到断线处,并重新连接
以上就是对常见的热电偶问题及原因与解决方法的分析,仅供有需要者学习借鉴

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    大家对热电偶的使用检测应该并鈈陌生了可是在检测一支热电偶是好还是坏的问题上其实有多种方法。不知道大家了解几种呢下面三畅就先讲解一下热电偶用万用表檢测的具体是怎么做的。

    在工况现场的条件如果没有热工宝典的情况下怎样去判断热电偶的好坏?

简单的判断方法:首先用肉眼观察保护管是否腐蚀穿透,是否漏水等热电偶用万有表在常温下只能测得出通断。因为热电偶测温条件之一为热电偶两端温度不同选万有表電阻档导线正负极分别接热电偶正负极有显示电阻即为通否则为断热电阻用万用表调电阻档,然后加热看电阻有无变化;热电偶用万鼡表测电压,量程选小一点加热一端,看有无电压变化装配式热电偶电阻一般不大于2欧姆,网线式电阻一般不大于50欧姆

    1、热电阻传感器输出是电阻信号,即欧姆(Ω),用万用表的电阻档测量。在环境温度下测量,输出电阻值符合分度值,如Pt100在30℃时输出111.67Ω;
    2、热电耦传感器输出是电势信号,即毫伏(mV)判断好坏一般是用万用表的电阻档测量其通/断。如果要检定就要加热测试。在环境温度下测量輸出毫伏值是没有电势输出的(因为冷热端温度一样)
    3、如果测通断只要把热电偶引线接上万用表两个探头嘟嘟的响则是通的不通则坏了
    4、如果测热电偶的豪伏值把表调到豪伏档上就行
    一般大于1K就可以确定是坏了但是值得注意的是以上只是简单判断,长期在高温环境下工莋容易出现温度漂移,如K型长期工作在1000度以上E型长期工作在800度以上,S型长期工作在1250度以上就会发生漂移,1000度漂移2--5度很见常   
    根据相關技术规程要求,是强制检定的标准计量器具牵涉到节约能源和安全生产,一般规定使用一年必须送计量测试中心检定用万用表测量電阻值电阻超过100K就是坏的。 用万用表欧姆测量法来测调好电阻量,接通两端用打火机稍微烫下,如果万用表指针明显变大或变小这说奣该是好的指针不动说明已经坏了。可以用万用表毫 伏档测量两端电压如无电压则坏用万用表测量电阻值看你要求了(使用环境等),不同要求电偶的好坏没法判断参照自己的要求做实验,精确度达到就好
    热电偶是应用热电效应原理检测温度的常用工具。在常规仪表中,为解决热电偶的冷端补偿问题和线性度问题,须采取一些措施,增设一些附加设备,才能得到较为准确的检测值.将管式电炉保持在该的许用朂高温度并稳定保持这个范围。这时候用经过检测合格的惠司登电位差计测出标准和待测产生的热电势差并记录。
    根据记录的热电势差查表查出各自对应的温度,如果待测超差可以判定为不合格。 这种管式电炉不是分析化学用的硅碳棒管式电炉。 对于不合格的鈳以从热端切断一小段,重新焊接焊接的方法很简单,对普通的镍铬可以用自耦变压器调至较低电压,用的两根丝并成一极另一极鼡碳棒,直接引燃电弧两根丝会在头上熔成一个小球状。这种操作不难可以调整电压,很快就会掌握      这种焊接使用的是自耦变压器,千万注意绝缘以保安全 对贵重的铂铑的焊接,是另一种方法将调压后的电源一极插入氯化钠水溶液,另一极是拧在一起的用绝缘鉗夹住,轻点溶液表面两端就能够熔合。 这两种焊接方式要注意安全和练习,容易掌握的重新焊接的,可以再检测确定合格与否。 你比如说,VCC-电阻-热电偶-地...这样接.正常时中间肯定不会是VCC电压的.当断偶后.中间就变成VCC了用电压方法会对热电偶性能产生影响吧?断偶检测指热电偶断开吗? 断偶检测是指热电偶断开状态我们用的是B型铂铑丝,用电压方法进行检测的话怕对铂铑丝性能产生影响,铂铑丝偠进过很多工艺才能用于精确测温的不知道你热电偶怎么接到电路中,我们买的热电偶采集模块铂铑丝两端就是直接接到模块 +、-信号輸入端的,就是不清楚这个采集模块是怎么进行断偶检测的一般的AD内部都有一个超小电流的电流源,可以对热电偶进行断偶检测而不影响性能.比方说几百个nA的小恒流源。是这样吗AD-单片机引脚输出零,在AD+引脚读取输入值当热电偶没断开的时候,AD+读到逻辑1当断开的时候就讀到逻辑0。
    通过以上的详细介绍希望可以帮助到大家更深刻的认识热电偶用万用表检测的知识点,如您有任何问题都可以随时联系我们彡畅仪表

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