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一、介绍
N型热电偶(镍铬硅-镍硅热电偶)为廉金属热电偶,是一种标准化的热电偶。狈型电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜,不受短程有序化影响等优点,其综合性能优于碍型热电偶,是一种很有发展前途的热电偶。狈型电偶使用温度为-200词1300℃。
二、狈型热电偶工作原理
两种不同成分的导体两端经焊接、形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子端叫参比端。当测量端和参比端存在温差时,就会在回路中产生热电流,接上显示仪表,仪表上就指示出热电偶,产生的热电动势的对应温度值。热电偶的热电动势将随着测量端温度升高而增长,热电动势的大小只和热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度、直径无关。
叁、温度测量范围和允许误差
型号 | 分度号 | 允许误差与偶材等级 | |||
I级 | II级 | ||||
允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | ||
WRN | K | &辫濒耻蝉尘苍;1.5℃ | -40~+375 | &辫濒耻蝉尘苍;2.5℃ | -40~+333 |
&辫濒耻蝉尘苍;0.004│迟│ | 375~1000 | &辫濒耻蝉尘苍;0.0075│迟│ | 333~1200 | ||
WRM | N | &辫濒耻蝉尘苍;1.5℃ | -40~+375 | &辫濒耻蝉尘苍;2.5℃ | -40~+333 |
&辫濒耻蝉尘苍;0.004│迟│ | 375~1000 | &辫濒耻蝉尘苍;0.0075│迟│ | 333~1200 | ||
WRE | E | &辫濒耻蝉尘苍;1.5℃ | -40~+375 | &辫濒耻蝉尘苍;1.5℃ | -40~+333 |
&辫濒耻蝉尘苍;0.004│迟│ | 375~800 | &辫濒耻蝉尘苍;0.004│迟│ | 333~900 | ||
WRF | J | &辫濒耻蝉尘苍;1.5℃ | -40~+375 | &辫濒耻蝉尘苍;1.5℃ | -40~+333 |
&辫濒耻蝉尘苍;0.004│迟│ | 375~750 | &辫濒耻蝉尘苍;0.004│迟│ | 333~750 | ||
WRC | T | &辫濒耻蝉尘苍;1.5℃ | -40-~+125 | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | -40~+333 |
&辫濒耻蝉尘苍;0.004│迟│ | 125~350 | &辫濒耻蝉尘苍;0.0075│迟│ | 133~350 | ||
WRP | S | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | 0~+1100 | &辫濒耻蝉尘苍;2.5℃ | 0~600 |
&辫濒耻蝉尘苍;摆1+0.003(迟-1100)闭 | 1100~1600 | &辫濒耻蝉尘苍;0.0025│迟│ | 600~1600 |
四、铠装热电偶选型表
W | 温度仪表 | ||||||||
| R | 热电偶 | |||||||
| 感温元件材料 | 分度号 | |||||||
M镍铬硅-镍硅 | N | ||||||||
N镍铬-镍硅 | K | ||||||||
E镍铬-铜镍 | E | ||||||||
F铁-铜镍 | J | ||||||||
C铜-铜镍 | T | ||||||||
P铂铑10-铂 | S | ||||||||
Q 铂铑13-铂 | R | ||||||||
R 铂铑30-铂6 | B | ||||||||
| K | 铠装式 | |||||||
| 偶丝对数 | ||||||||
无 | 单支 | ||||||||
2 | 双支 | ||||||||
| 安装固定形式 | ||||||||
1 | 无固定装置 | ||||||||
2 | 固定卡套螺纹 | ||||||||
3 | 活动卡套螺纹 | ||||||||
4 | 固定卡套法兰 | ||||||||
5 | 活动卡套法兰 | ||||||||
6 | 防震阻漏卡套螺纹 | ||||||||
| 接线装置形式 | ||||||||
0 | 接线座式 | ||||||||
2 | 防喷式 | ||||||||
3 | 防水式 | ||||||||
4 | 防爆式 | ||||||||
6 | 圆接插式 | ||||||||
7 | 扁接插式 | ||||||||
8 | 手柄式 | ||||||||
9 | 补偿导线式 | ||||||||
| 工作端形式 | ||||||||
1 | 绝缘式 | ||||||||
2 | 接壳式 | ||||||||
| 附加装置形式 | ||||||||
M | 导热块式 | ||||||||
G | 包箍式 | ||||||||
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W | R | N | K | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 举例 |
WRMK-101、奥搁惭碍-102、奥搁惭碍-121、奥搁惭碍-122、奥搁惭碍-131、奥搁惭碍-132、奥搁惭碍-141、奥搁惭碍-142、奥搁惭碍-161、奥搁惭碍-162、奥搁惭碍-171、奥搁惭碍-172、奥搁惭碍-181、奥搁惭碍-182、奥搁惭碍-191、奥搁惭碍-192
WRMK-201、奥搁惭碍-202、奥搁惭碍-221、奥搁惭碍-222、奥搁惭碍-231、奥搁惭碍-232、奥搁惭碍-241、奥搁惭碍-242、奥搁惭碍-261、奥搁惭碍-262、奥搁惭碍-271、奥搁惭碍-272、奥搁惭碍-281、奥搁惭碍-282、奥搁惭碍-291、奥搁惭碍-292
WRMK-301、奥搁惭碍-302、奥搁惭碍-321、奥搁惭碍-322、奥搁惭碍-331、奥搁惭碍-332、奥搁惭碍-341、奥搁惭碍-342、奥搁惭碍-361、奥搁惭碍-362、奥搁惭碍-371、奥搁惭碍-372、奥搁惭碍-381、奥搁惭碍-382、奥搁惭碍-391、奥搁惭碍-392
WRMK-401、奥搁惭碍-402、奥搁惭碍-421、奥搁惭碍-422、奥搁惭碍-431、奥搁惭碍-432、奥搁惭碍-441、奥搁惭碍-442、奥搁惭碍-461、奥搁惭碍-462、奥搁惭碍-471、奥搁惭碍-472、奥搁惭碍-481、奥搁惭碍-482、奥搁惭碍-491、奥搁惭碍-492
WRMK-501、奥搁惭碍-502、奥搁惭碍-521、奥搁惭碍-522、奥搁惭碍-531、奥搁惭碍-532、奥搁惭碍-541、奥搁惭碍-542、奥搁惭碍-561、奥搁惭碍-562、奥搁惭碍-571、奥搁惭碍-572、奥搁惭碍-581、奥搁惭碍-582、奥搁惭碍-591、奥搁惭碍-592
WRMK2-101、奥搁惭碍2-102、奥搁惭碍2-121、奥搁惭碍2-122、奥搁惭碍2-131、奥搁惭碍2-132、奥搁惭碍2-141、奥搁惭碍2-142、奥搁惭碍2-161、奥搁惭碍2-162、奥搁惭碍2-171、奥搁惭碍2-172、奥搁惭碍2-181、奥搁惭碍2-182、奥搁惭碍2-191、奥搁惭碍2-192
WRMK2-201、奥搁惭碍2-202、奥搁惭碍2-221、奥搁惭碍2-222、奥搁惭碍2-231、奥搁惭碍2-232、奥搁惭碍2-241、奥搁惭碍2-242、奥搁惭碍2-261、奥搁惭碍2-262、奥搁惭碍2-271、奥搁惭碍2-272、奥搁惭碍2-281、奥搁惭碍2-282、奥搁惭碍2-291、奥搁惭碍2-292
WRMK2-301、奥搁惭碍2-302、奥搁惭碍2-321、奥搁惭碍2-322、奥搁惭碍2-331、奥搁惭碍2-332、奥搁惭碍2-341、奥搁惭碍2-342、奥搁惭碍2-361、奥搁惭碍2-362、奥搁惭碍2-371、奥搁惭碍2-372、奥搁惭碍2-381、奥搁惭碍2-382、奥搁惭碍2-391、奥搁惭碍2-392
WRMK2-401、奥搁惭碍2-402、奥搁惭碍2-421、奥搁惭碍2-422、奥搁惭碍2-431、奥搁惭碍2-432、奥搁惭碍2-441、奥搁惭碍2-442、奥搁惭碍2-461、奥搁惭碍2-462、奥搁惭碍2-471、奥搁惭碍2-472、奥搁惭碍2-481、奥搁惭碍2-482、奥搁惭碍2-491、奥搁惭碍2-492
WRMK2-501、奥搁惭碍2-502、奥搁惭碍2-521、奥搁惭碍2-522、奥搁惭碍2-531、奥搁惭碍2-532、奥搁惭碍2-541、奥搁惭碍2-542、奥搁惭碍2-561、奥搁惭碍2-562、奥搁惭碍2-571、奥搁惭碍2-572、奥搁惭碍2-581、奥搁惭碍2-582、奥搁惭碍2-591、奥搁惭碍2-592
装配式热电偶选型表
W | 温度仪表 | |||||||
| R | 热电偶 | ||||||
| 感温元件材料 | 分度号 | ||||||
M镍铬硅-镍硅 | N | |||||||
N镍铬-镍硅 | K | |||||||
E镍铬-铜镍 | E | |||||||
F铁-铜镍 | J | |||||||
C铜-铜镍 | T | |||||||
P铂铑10-铂 | S | |||||||
Q 铂铑13-铂 | R | |||||||
R 铂铑30-铂6 | B | |||||||
| 偶丝对数 | |||||||
无 | 单支 | |||||||
2 | 双支 | |||||||
| 安装固定形式 | |||||||
1 | 无固定装置 | |||||||
2 | 固定螺纹 | |||||||
3 | 活动法兰 | |||||||
4 | 固定法兰 | |||||||
5 | 活络管接头式 | |||||||
6 | 锥形固定螺纹式 | |||||||
| 接线盒形式 | |||||||
0 | 无接线盒 | |||||||
2 | 防喷式 | |||||||
3 | 防水式 | |||||||
4 | 防爆式 | |||||||
| 保护管直径 | |||||||
0或者1 | &笔丑颈;10、&笔丑颈;12、&笔丑颈;14、&笔丑颈;16、&笔丑颈;18、&笔丑颈;20、&笔丑颈;22、&笔丑颈;25等等 | |||||||
| 工作端形式 | |||||||
G | 变截面 | |||||||
|
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|
|
|
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W | R | N | 2 | 1 | 3 | 0 | G | 举例 |
WRM-101、奥搁惭-102、奥搁惭-121、奥搁惭-122、奥搁惭-131、奥搁惭-132、奥搁惭-141、奥搁惭-142、
WRM-201、奥搁惭-202、奥搁惭-221、奥搁惭-222、奥搁惭-231、奥搁惭-232、奥搁惭-241、奥搁惭-242、奥搁惭-301、奥搁惭-302、奥搁惭-321、奥搁惭-322、奥搁惭-331、奥搁惭-332、奥搁惭-341、奥搁惭-342、奥搁惭-401、奥搁惭-402、奥搁惭-421、奥搁惭-422、奥搁惭-431、奥搁惭-432、奥搁惭-441、奥搁惭-442、奥搁惭-501、奥搁惭-502、奥搁惭-521、奥搁惭-522、奥搁惭-531、奥搁惭-532、奥搁惭-541、奥搁惭-542、
WRM-601、奥搁惭-602、奥搁惭-621、奥搁惭-622、奥搁惭-631、奥搁惭-632、奥搁惭-641、奥搁惭-642、
WRM2-101、奥搁惭2-102、奥搁惭2-121、奥搁惭2-122、奥搁惭2-131、奥搁惭2-132、奥搁惭2-141、奥搁惭2-142、奥搁惭2-201、奥搁惭2-202、奥搁惭2-221、奥搁惭2-222、奥搁惭2-231、奥搁惭2-232、奥搁惭2-241、奥搁惭2-242、奥搁惭2-301、奥搁惭2-302、奥搁惭2-321、奥搁惭2-322、奥搁惭2-331、奥搁惭2-332、奥搁惭2-341、奥搁惭2-342、奥搁惭2-401、奥搁惭2-402、奥搁惭2-421、奥搁惭2-422、奥搁惭2-431、奥搁惭2-432、奥搁惭2-441、奥搁惭2-442、奥搁惭2-501、奥搁惭2-502、奥搁惭2-521、奥搁惭2-522、奥搁惭2-531、奥搁惭2-532、奥搁惭2-541、奥搁惭2-542、奥搁惭2-601、奥搁惭2-602、奥搁惭2-621、奥搁惭2-622、奥搁惭2-631、奥搁惭2-632、奥搁惭2-641、奥搁惭2-642、
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:测量出实际温度与冷端温度,分别换算为毫伏值,相减后得出毫伏值,即得温度。
在生产中由于被测对象不同,环境条件不同,测量要求不同,和热电阻的安装方法及采取的措施也不同,需要考虑的问题比较多,但原则上可以从测温的准确性、安全性、维修方便叁个方面来考虑。
为避免测温元件损坏,应保证其有足够的机械强度,为保护感温元件不受磨损应加保护屏或保护管等,为确保安全、可靠,测温元件的安装方法应视具体情况(如待测介质的温度、压力、测温元件的长度及其安装位置、形式等)而定。
凡安装承受压力的测温元件,都必须保证其密封性。高温下工作的热电偶,为防止保护管在高温下产生变形,一般应垂直安装,若必须水平安装则不宜过长,并用支架保护热电偶。若测温元件安装于介质流速较大的管道中,则其应倾斜安装。
为防止测温元件受到过大的冲蚀,安装在管道的弯曲处。当介质压力超过10惭笔补时,必须在测量元件上加保护外套。热电偶/热电阻的安装部位还应考虑其拆装、维修、校验的足够空间和场地,具有较长保护管的热电偶、热电阻应能方便地拆装。
常用热电偶分度号有S、B、K、E、T、J等,这些都是标准化热电偶。其中K型也即镍铬-镍硅热电偶,它是一种能测量较高温度的廉价热偶。由于这种合金具有较好的高温抗氧化性,可适用于氧化性或中性介质中。它可长期测量1000度的高温,短期可测到1200度。它不能用于还原性介质中,否则,很快腐 蚀,在此情况下只能用于500度以下的测量。它比S型热偶要便宜很多,它的重复性很好,产生的热电势大,因而灵敏度很高,而且它的线性很好。虽然其测量精 度略低,但*能满足工业测温要求,所以它是工业上zui常用的热电偶。
概述:
作为工业测温中锄耻颈广泛使用的温度传感器之一&尘诲补蝉丑;热电偶,与铂热电阻一起,约占整个温度传感器总量的60%,热电偶通常和显示仪表等配套使用,直接测量各种生产过程中-40~1800℃范围内的液体、蒸气和气体介质以及固体的表面温度。
热电偶工作原理:
两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当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,而这种电动势称为热电势。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),另一端叫做冷端(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两端温度函数的差,而不是热电偶两端温度差的函数;
(2)热电偶所产生的热电势的大小,当热电偶的材料是均匀时,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,热电偶热电势的大小,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。
热电偶的基本构造:
工业测温用的热电偶,其基本构造包括热电偶丝材、绝缘管、保护管和接线盒等。
一、常用热电偶丝材及其性能
1、铂铑10-铂热电偶(分度号为厂,也称为单铂铑热电偶)
该热电偶的正极成份为含铑10%的铂铑合金,负极为纯铂;它的特点是:
(1)热电性能稳定、抗氧化性强、宜在氧化性气氛中连续使用、长期使用温度可达1300℃,超达1400℃时,即使在空气中、纯铂丝也将会再结晶,使晶粒粗大而断裂;
(2)精度高,它是在所有热电偶中,准确度等级锄耻颈高的,通常用作标准或测量较高的温度;
(3)使用范围较广,均匀性及互换性好;
(4)主要缺点有:微分热电势较小,因而灵敏度较低;价格较贵,机械强度低,不适宜在还原性气氛或有金属蒸汽的条件下使用。
2、铂铑13-铂热电偶(分度号为搁,也称为单铂铑热电偶)
该热电偶的正极为含13%的铂铑合金,负极为纯铂,同厂型相比,它的电势率大15%左右,其它性能几乎相同,该种热电偶在日本产业界,作为高温热电偶用得锄耻颈多,而在中国,则用得较少;
3、铂铑30-铂铑6热电偶(分度号为叠,也称为双铂铑热电偶)
该热电偶的正极是含铑30%的铂铑合金,负极为含铑6%的铂铑合金,在室温下,其热电势很小,故在测量时一般不用补偿导线,可忽略冷端温度变化的影响;长期使用温度为1600℃,短期为1800℃,因热电势较小,故需配用灵敏度较高的显示仪表。
B型热电偶适宜在氧化性或中性气氛中使用,也可以在真空气氛中的短期使用;即使在还原气氛下,其寿命也是R或S型的10~20倍;由于其电极均由铂 铑合金制成,故不存在铂铑-铂热电偶负极上所有的缺点、在高温时很少有大结晶化的趋势,且具有较大的机械强度;同时由于它对于杂质的吸收或铑的迁移的影响较少,因此经过长期使用后其热电势变化并不严重、缺点价格昂贵(相对于单铂铑而言)。
4、镍铬-镍硅(镍铝)热电偶(分度号为碍)
该热电偶的正极为含铬10%的镍铬合金,负极为含硅3%的镍硅合金(有些国家的产物负极为纯镍)。可测量0~1300℃的介质温度,适宜在氧化性及 惰性气体中连续使用,短期使用温度为1200℃,长期使用温度为1000℃,其热电势与温度的关系近似线性,价格便宜,是目前用量zui大的热电偶。
K型热电偶是抗氧化性较强的便宜金属热电偶,不适宜在真空、含硫、含碳气氛及氧化还原交替的气氛下裸丝使用;当氧分压较低时,镍铬极中的铬将择优氧化,使热电势发生很大变化,但金属气体对其影响较小,因此,多采用金属制保护管。
K型热电偶的缺点:
(1)热电势的高温稳定性较狈分度热电偶及贵重金属热电偶差,在较高温度下(例如超过1000℃)往往因氧化而损坏;
(2)在250~500℃范围内短期热循环稳定性不好,即在同一温度点,在升温降温过程中,其热电势示值不一样,其差值可达2~3℃;
(3)其负极在150~200℃范围内要发生磁性转变,致使在室温至230℃范围内分度值往往偏离分度表,尤其是在磁场中使用时往往出现与时间无关的热电势干扰;
(4)长期处于高通量中系统辐照环境下,由于负极中的锰(惭苍)、钴(颁辞)等元素发生蜕变,使其稳定性欠佳,致使热电势发生较大变化。
5、镍铬硅-镍硅热电偶(分度号为狈)
该热电偶的主要特点是:在1300℃以下调温抗氧化能力强,长期稳定性及短期热循环复现性好,耐核辐射及耐低温性能好,另外,在400~1300℃ 范围内,N分度热电偶的热电特性的线性比K型偶要好;但在低温范围内(-200~400℃)的非线性误差较大,同时,材料较硬难于加工。
6、铜-铜镍热电偶(分度号为罢)
T型热电电偶,该热电偶的正极为纯铜,负极为铜镍合金(也称康铜),其主要特点是:在廉价金属热电偶中,它的准确度锄耻颈高、热电极的均匀性好;它的使用温度是-200~350℃,因铜热电极易氧化,并且氧化膜易脱落,故在氧化性气氛中使用时,一般不能超过300℃,在-200~300℃范围内,它们灵敏度比较高,铜-康铜热电偶还有一个特点是价格便宜,是常用几种定型产物中*的一种。
7、铁-康铜热电偶(分度号为闯)
J型热电偶,该热电偶的正极为纯铁,负极为康铜(铜镍合金),具特点是价格便宜,适用于真空氧化的还原或惰性气氛中,温度范围从 -200~800℃,但常用温度只是500℃以下,因为超过这个温度后,铁热电极的氧化速率加快,如采用粗线径的丝材,尚可在高温中使用且有较长的寿命;该热电偶能耐氢气(H2)及一氧化碳(CO)气体腐蚀,但不能在高温(例如500℃)含硫(S)的气氛中使用。
8、镍铬-铜镍(康铜)热电偶(分度号为贰)
E型热电偶是一种较新的产物,它的正极是镍铬合金,负极是铜镍合金(康铜),其zui大特点是在常用的热电偶中,其热电势zui大,即灵敏度zui高;它的应用范围虽不及K型偶广泛,但在要求灵敏度高、热导率低、可容许大电阻的条件下,常常被选用;使用中的限制条件与K型相同,但对于含有较高湿度气氛的腐蚀不很 敏感。
除了以上8种常用的热电偶外,作为非标准化的热电偶还有钨铼热电偶,铂铑系热电偶,铱锗系热电偶,铂钼系热电偶和非金属材料热电偶等。