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热电偶和热电阻的区别在哪里

热电偶和热电阻的区别在哪里

时间:2021-12-22 来源:苏州保洁公司 点击:93次

 热电偶和热阻都是温度测量中的接触式测温, 热电偶是温度测量中使用广泛的温度器件,其作用虽然是同一待测物的温度,但他们的工作原理和特点不同。热阻不需要补偿导线,比热电偶便宜,那么下面一起了解下热电偶和热电阻的区别在哪里吧!

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  热电偶:能够传输4-20mA的电信号到更远的地方

  热电偶测温原理:热电偶测温原理基于热电效应。 如果连接两个不同的导体或半导体闭合的电路,在两个接点温度不同,种现象被称为热电效应,也称为塞贝克效应。 电路就会产生热电势。 这闭合回路中产生的热电势有两种电位组成; 温差电位和接触电位。 温差电势是指同一导体两端温度产生的电位,电子密度因导体而异,因此他们产生的电位也不同。 接触电位,顾名思义,是指两种不同导体接触时,接触电位的大小取决于两种不同导体的材料性质和他们接触点的温度。 由于他们的电子密度不同,产生一定的电子扩散,在他们达到一定平衡后形成的电位,热电偶的优点:测温范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,能传输4-20mA的电信号更远,便于自动控制和集中控制。


  热电偶的结构有普通型和套管型两种。工业热电偶

  一般的热电偶由热电极、绝缘管、保护管、接线盒等部分构成,而套管型热电偶是将热电偶丝、绝缘材料、金属保护管3个组合后实施了拉伸加工的坚固的组合体。 但是,热电偶的电信号需要特殊的导线,称为补偿导线。

  不同热电偶需要不同的补偿导线, 补偿导线分为补偿型和延长型,延长导线的化学成分与补偿的热电偶相同,但实际上,延长型导线也不是与热电偶相同材质的金属,其主要作用是与热电偶连接,使热电偶的参比端远离电源,稳定参比端的温度。热电偶的正极侧连接补偿导线的红线,负极侧连接剩余的颜色。 而是用与热电偶具有相同电子密度的导线代替。 补偿导线与热电偶的接线一般很明显,普通补偿导线的材质大部分采用铜镍合金。钢水取样器

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  热阻

  热阻:不需要补偿导线,价格更便宜

  热电阻测温原理:基于导体或半导体的电阻值随温度变化的特性。

  热阻的优点:可以远距离传输电信号,不能瞬间测量温度的变化。热阻的缺点:灵敏度高,稳定性高,兼容性和准确性好,但需要电源激励,热阻在工业上也有广泛的应用,但由于他的测温范围,他的应用受到一定的限制。

  工业用热电阻通常采用Pt100、Pt10、Cu50、Cu100,铂电阻测温范围通常为负200-800,铜热电阻为负40-140。

  热阻不需要补偿导线,比热电偶便宜。

  热电偶和热电阻这两大接触式温度传感器,名字只差一个字母,都可以作为测量物体温度的传感器。 选择热电偶还是热电偶根据测量物体的环境来判断,很多人不知道应该选择什么,所以选择温度传感器时需要了解与热电偶温度传感器的不同。

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  如何区分热电偶和热阻

  1 )热电偶的英语Thermocouple,简称TC,工作原理是随着温度变化输出线性毫安信号。 仪器将信号放大换算为温度信号。

  2 )热阻英语Resistance简称RTD的工作原理是电阻值随温度变化呈线性变化。

  3 )温度变送器可将热电偶mV的电压信号或热阻的电阻值信号转换为4-20mA的标准信号,以供自动化系统控制。

  4 )一般热阻比热电偶便宜。

  热电偶和热阻哪个好

  热电偶的选择根据使用温度范围、所需的精度、使用环境、测量对象的性能、响应时间、经济效益等进行综合考虑。

  1、测量精度和温度测量范围的选择

  使用温度为1300~1800、要求精度高时,通常使用钨铼热电偶; 使用温度为1000~1300,要求精度,通常使用b型热电偶; 要求精度不高,环境允许使用钨铼热电偶,高于1800时,不到400一般使用e型热电偶; 250及负温测量一般使用t型电偶,可以使用比较高的s型热电偶和n型热电偶; 1000以下一般使用k型热电偶和n型热电偶,低温时t型热电偶稳定且精度高。

  2、使用环境的选择

  s型、b型、k型热电偶适合在强氧化和弱还原环境下使用,j型和t型热电偶适合在弱氧化和还原环境下使用,使用气密性好的保护管对环境要求不太严格。

  3、耐久性和热响应性的选择

  线径大的热电偶虽然耐久性好,但响应慢,响应时间快,要求具有一定的耐久性,热容量大的热电偶响应慢,测量梯度大的温度时,温度控制会变差。 因此选择护套人偶比较合适。

  4、测量对象对热电偶的性质和状态的选择

  运动物体、振动物体、高压容器的测温要求机械强度高,有化学污染的环境需要保护管,有电气干扰时要求绝缘高。

  选型工艺:型号---分度号-防爆等级-精度等级-安装固定型号-保护管材质-长度或插入深度。

  以上介绍的就是热电偶和热电阻的区别在哪里,如需了解更多,可随时联系我们!

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