虽然许多传感器可以测量温度,但最常见的三种是电阻温度检测器(RTD),热电偶和热敏电阻。上自仪三厂热电偶(TC)是最常见的热电偶,它由一端连接在一起并在另一端(输出端)开口的两种不同金属组成,产生给定温度的电压。热电偶的电压信号随温度升高而增加。
TC由于几个原因无处不在,主要是它们的低成本。TC也非常坚固耐用。通常它们只是一端的两种合金的点焊。然而,金属护套TC可用于恶劣或腐蚀性环境。
TC也有各种各样的。不同的合金允许不同的测量范围和灵敏度,包括:J,K,T,E,R,S,B和N.最常见的类型是J,K和T.
通常,TC可以覆盖很宽的温度范围。例如,K型跨越-260oC至+ 1,370oC。NIST(国家标准与技术研究院)参考表列出了所有类型热电偶的范围。
热电偶的一个显着特征是它们与温度相比的非线性电压。因此,需要线性化。
开路信号不仅是封闭端温度测量点还有开放端温度的函数。只有将T2保持在标准温度下才能将测量信号视为T1变化的直接函数。T2的行业标准是0oC; 大多数表格和图表都接受这种假设。
在工业仪器中,T2和0oC的实际温度之间的差异通常在仪器内以电子方式校正 - 调整称为冷端补偿或冰点参考。见图。
优点:没有力量
与其他类型的温度传感器相比,热电偶具有许多优点。首先,它们是自供电的,不需要外部电源。它们也非常坚固耐用,可以承受恶劣的环境。
与RTD和热敏电阻相比,热电偶也便宜,并且具有多种类型且温度范围宽。例如,C型热电偶的额定值为2,340oC(4,208oF),而N型热电偶的额定值为-270oC(-450oF)。
缺点:噪音
热电偶的非线性需要冷结补偿(CJC)进行线性化。另外,电压信号通常较低,为几十到几百微伏。这需要仔细的技术来消除低电压测量中的噪声和漂移。
另一个缺点是上自仪三厂热电偶与RTD或热敏电阻相比精度较低。它们也是最不敏感的温度传感器。根据热电偶类型的不同,一度的变化可能意味着信号的微伏发生变化。
设置建议
在设置和使用热电偶时避免一些常见错误将产生更好的测量结果。通常一个问题是CJC没有正确配置或补偿,或者根本没有。这导致不准确或非线性的温度测量。
另一个错误是使用热电偶连接到测量设备的铜线。这样做基本上会在测量中引入另一个热电偶,因为任何不同金属的连接都会形成热电偶。
在测量设备侧,所使用的电压表可能对热电偶测量不够灵敏。为避免此问题,请确保电压表对于低电压(微到毫伏)测量足够灵敏和准确。
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