耐磨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。
热电阻与热电偶的区别:
热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同。.
热电偶是温度测量中应用*泛的温度器件,他的主要特点就是测量范围宽,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。热电阻虽然在工业中应用也比较广泛,但是由于他的测温范围使他的应用受到了一定的限制,热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化的特性。其优点也很多,也可以远传电信号,灵敏度高,稳定性强,互换性以及准确性都比较好,但是需要电源激励,不能够瞬时测量温度的变化。 工业用热电阻一般采用Pt100,Pt10,Cu50,Cu100,铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800摄氏度,铜热电阻为零下40到140摄氏度。热电阻和热电偶一样的区分类型,但是他却不需要补偿导线,而且比热点偶便宜。
热电偶的基本定律不是三个,而是四个:
1,均质导体的定律
由相同的均质材料组成( 导体或半导体)两端焊接在一起形成闭环。 无论导体的横截面和温度分布如何,都不会产生接触电势,温差电势会被抵消,回路中的总电势会很低。
2,中间导体的定律
连接中间导体(第三导体)在热电偶回路中,只要温度在 类似地,中间导体的引入对热电偶电路的总电势没有影响。 这是中间导体的定律。
3.中间温度定律
热电偶电路的两个触点(温度T,T0)之间的热电势等于热电偶 在温度T和Tn处的热电势与在温度Tn和T0处的热电势的代数和。 Tn称为中间温度。
4.参比电**法则
该法则已经由**人员研究并关注,并且一般生产和使用的人还不知道 简单的解释是:使用高纯度铂丝作为标准电**。 假设镍铬-镍铬热电偶的正负电**与标准电**配对,它们的值加起来就等于该镍铬-镍铬的值。