热电偶工作原理
向一段金属丝施加一个电压源时,电流从正端流向负端,金属丝发热,造成一部分能量损耗。托马斯·塞贝克在1821年发现的塞贝克效应则是一种反向现象:向一段金属丝应用某种温度梯度时,会产生一个电势。这就是热电偶的物理基础。
电偶是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时,就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存在有温差时,显示仪表将会批示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。
一般是指在常温下,保护管所能承受的静态外压而不破裂。允许工作压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,且与其结构形式、安装方法及被测介质的流速、种类有关。
热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长,它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关、与热电的长度、直径无关。
各种热电偶的外形常因需要而不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电、绝缘套保护管和接线盒等主要成分组成。
热电偶的电由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
热电阻是利用电阻与温度呈一定函数的关系原理。当被测介质中有温度变化时,其电阻值也随着发生变化,工作仪表便显示出电阻值所对应的温度值。
铠装热电偶热响应时间
在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该阶跃变化的50%,所需要的时间称为热响应时间,用T0.5表示
铠装热电偶热响应时间不大于下表的规定:
热响应时间T0.5S
接壳式
绝缘式
套管直径(min)
2.0
0.4
0.5
3.0
0.6
1.2
4.0
0.8
2.5
5.0
1.2
4.0
6.0
2.0
6.0
8.0
4.0
8.0
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