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介紹:
熱電偶的工作原理及特點
一、工作原理 熱電偶的工作原理基于熱電效應(塞貝克效應),即兩種不同成分的導體或半導體(熱電極)連接成閉合回路,當兩接點存在溫度差時,回路中會產生熱電動勢(電熱電效應(塞貝克效應) 當熱電偶的兩端(熱端和冷端)存在溫差時,自由電子從高溫端向低溫端擴散,導致兩接點處電子密度不同,形成電勢差。 熱電動勢的大小與兩接點的溫度差及導體材料的熱電特性有關。 熱電動勢的組成 接觸電動勢:不同導體接觸時,電子擴散產生的電勢差。 溫差電動勢:同一導體兩端溫度不同時,電子遷移產生的電勢差。 熱電動勢為兩者之和,僅與材料和溫度差相關。 溫度測量原理 固定冷端溫度(通常為0℃),通過測量熱端產生的熱電動勢,結合分度表或公式,即可確定熱端溫度。
二、主要特點 測量范圍廣 常用熱電偶可覆蓋-200℃至1600℃,特殊類型(如鎢錸熱電偶)可達2800℃。 精度高 直接與被測對象接觸,避免中間介質干擾,如鉑銠10-鉑熱電偶精度高且性能穩定。 響應速度快 熱接點體積小、熱慣性低,能快速響應溫度變化,適合動態測量。 結構簡單,使用方便 由兩種金屬絲組成,外有保護套管,安裝靈活,適用于復雜環境。 信號可遠傳 熱電動勢信號可通過導線遠距離傳輸,便于集中監控和自動化控制?;芈分薪尤氲谌N金屬材料時,若其兩接點溫度相同,不影響熱電勢,適合工業現場。 適用環境多樣 不******型熱電偶適用于氧化性、還原性、惰性氣氛及真空環境,如K型耐氧化,J型耐氫腐蝕。
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