由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用时),而测温点到仪表的距离都很远,测温纸筒批发,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,测温纸筒生产厂,连接到仪表端子上。必须指出,测温纸筒供应商,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0#0C时对测温的影响。
在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能**过100C。
热电偶测量故障排查
使用热电偶测量温度时,有时会无法获得正确的测量值。下面汇总了热电偶测量时*发生的故障实例。
按照总体的热电动势为1.00mV+3.00mV+10.00mV=14.00mV,测量值为100℃。(以热电动势的各数值作为参考值)
1、热电偶与补偿导线的极性反接
如果弄错热电偶与补偿导线的极性,则无法正确测量。
总体的热电动势变为-6.00mV,显示仪表上显示错误温度。
2、铜导线代替补偿导线使用等
有温度梯度时,如果使用铜导线等替代补偿导线,则无法正确测量。
总体的热电动势变为11.00mV,测量器上显示错误温度。
3、使用了不同种类的热电偶和补偿导线
如果使用与测量器不同种类的热电偶与补偿导线,山西测温纸筒,则无法正确测量。
总体的热电动势变为7.50mV,测量器上显示错误温度。
热电偶的原理
1821年德国科学家塞贝克(T.J Seebeck)发现:当连接两种不同金属,并对两端的接点施加不同温度时,金属之间会产生电压并有电流通过。这一现象以发现者的名字命名为“塞贝克效应”。该回路中生成电流的电力被称为热电动势(Thermoelectromotive force),其极性和大小仅由两种导体的材质和两端之间的温度差决定。
利用前面所说的塞贝克效应,热电偶工作原理为其凭借2种不同金属的接合处(测温接点)T1与热电偶显示仪表接点(基准接点)T0之间的温度差T,从而产生电压。使用热电偶测量温度时,显示仪表会测量该电压。