热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。下面对热电偶型号选择做介绍。
一、热电偶型号怎么选择

1、测量精度和温度测量范围的选择
使用温度在1300~1800℃,要求精度又比较高时,一般选用B型热电偶;要求精度不高,气氛又允许可用钨铼热电偶,高于1800℃一般选用钨铼热电偶;使用温度在1000~1300℃要求精度又比较高可用S型热电偶和N型热电偶;在1000℃以下一般用K型热电偶和N型热电偶,低于400℃一般用E型热电偶;250℃下以及负温测量一般用T型电偶,在低温时T型热电偶稳定而且精度高。
2、使用气氛的选择
S型、B型、K型热电偶适合于强的氧化和弱的还原气氛中使用,J型和T型热电偶适合于弱氧化和还原气氛,若使用气密性比较好的保护管,对气氛的要求就不太严格。
3、耐久性及热响应性的选择
线径大的热电偶耐久性好,但响应较慢一些,对于热容量大的热电偶,响应就慢,测量梯度大的温度时,在温度控制的情况下,控温就差。要求响应时间快又要求有一定的耐久性,选择铠装偶比较合适。
4、测量对象的性质和状态对热电偶的选择
运动物体、振动物体、高压容器的测温要求机械强度高,有化学污染的气氛要求有保护管,有电气干扰的情况下要求绝缘比较高。选型流程:型号--分度号—防爆等级—精度等级—安装固定形式—保护管材质—长度或插入深度
常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。标准化热电偶我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。
热电偶的分度号有主要有S、R、B、N、K、E、J、T等几种。其中S、R、B属于贵金属热电偶,N、K、E、J、T属于廉金属热电偶。
以下是对热电偶分度号的解释
S铂铑10纯铂
R铂铑13纯铂
B铂铑30铂铑6
K镍铬镍硅
T纯铜铜镍
J铁铜镍
N镍铬硅镍硅
E镍铬铜镍
(S型热电偶)铂铑10-铂热电偶,根据热电偶测温原理,热电偶和热电阻可以通过以下方法简单区分,热电偶是用不同导体形成热电势(电压)测温,热电阻理按电阻得阻值大小来测温得,热电偶是非线形得,热电阻是程线形测温!
二、热电偶测量范围及基本误差限
热电偶类别代号分度号测量范围基本误差限
镍铬-康铜WRKE0-800℃±0.75%t
镍铬-镍硅WRNK0-1300℃±0.75%t
铂铑13-铂WRBR0-1600℃±0.25%t
铂铑10-铂WRPS0-1600℃±0.25%t
铂铑30-铂铑6WRRB0-1800℃±0.25%t
注:t为感温元件实测温度值(℃)热电偶时间常数
热惰性级别时间常数(秒)热惰性级别时间常数(秒)
Ⅰ90-180Ⅲ10-30
Ⅱ30-90Ⅳ
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热电偶工作原理
如何测量电压和电流?
电偶器全称:光电耦合器。

光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管等等。
工作原理
在光电耦合器输入端加电信号使发光源发光,光的强度取决于激励电流的大小,此光照射到封装在一起的受光器上后,因光电效应而产生了光电流,由受光器输出端引出,这样就实现了电一光一电的转换。
基本工作特性(光敏三极管)
1、共模抑制比很高
在光电耦合器内部,由于发光管和受光器之间的耦合电容很小(2pF以内)所以共模输入电压通过极间耦合电容对输出电流的影响很小,因而共模抑制比很高。
2、输出特性
光电耦合器的输出特性是指在一定的发光电流IF下,光敏管所加偏置电压VCE与输出电流IC之间的关系,当IF=0时,发光二极管不发光,此时的光敏晶体管集电极输出电流称为暗电流,一般很小。当IF>0时,在一定的IF作用下,所对应的IC基本上与VCE无关。IC与IF之间的变化成线性关系,用半导体管特性图示仪测出的光电耦合器的输出特性与普通晶体三极管输出特性相似。其测试连线如图2,图中D、C、E三根线分别对应B、C、E极,接在仪器插座上。
3、隔离特性
1.入出间隔离电压Vio(Isolation
Voltage)
光耦合器输入端和输出端之间绝缘耐压值。
2.入出间隔离电容Cio(Isolation
Capacitance):
光耦合器件输入端和输出端之间的电容值
3.入出间隔离电阻Rio:(Isolation
Resistance)
半导体光耦合器输入端和输出端之间的绝缘电阻值。
4、传输特性:
1.电流传输比光电耦合器CTR(Current
Transfer
Radio)
输出管的工作电压为规定值时,输出电流和发光二极管正向电流之比为电流传输比CTR。
2.上升时间Tr
(Rise
Time)&
下降时间Tf(Fall
Time)
光耦合器在规定工作条件下,发光二极管输入规定电流IFP的脉冲波,输出端管则输出相应的脉冲波,从输出脉冲前沿幅度的10%到90%,所需时间为脉冲上升时间tr。从输出脉冲后沿幅度的90%到10%,所需时间为脉冲下降时间tf。
其它参数诸如工作温度、耗散功率等不再一一敷述。[2]
5、光电耦合器可作为线性耦合器使用。
在发光二极管上提供一个偏置电流,再把信号电压通过电阻耦合到发光二极管上,这样光电晶体管接收到的是在偏置电流上增、减变化的光信号,其输出电流将随输入的信号电压作线性变化。光电耦合器也可工作于开关状态,传输脉冲信号。在传输脉冲信号时,输入信号和输出信号之间存在一定的延迟时间,不同结构的光电耦合器输入、输出延迟时间相差很大。
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测量交流电压的方法主要有检波法、采样法、热电法、测辐射热法和补偿法等。

检波法 利用电子管、晶体管的检波作用将交流电压转换为直流电压进行测量。检波式电压表的工作频率一般从几十赫到一千多兆赫,量程达 100微伏~1000伏。频率在300兆赫以下时,精确度一般约为百分之几,频率在1000兆赫时则可达百分之几十。
采样法:采样实质上是频率变换,是用一系列离散的取样脉冲来描述一个连续变量的过程。一般是将被测高频信号变成20千赫的低频信号,再进行检波测量。这种电压表的频率范围为 1~1000兆赫,甚至更高;电压范围约300微伏~1伏(外接衰减器可测量大的电压),精确度从百分之一到百分之十几。
热电法 主要采用热电转换标准或微电位计。热电转换标准由热电偶配以适当的限流电阻或衰减器组成,可测0.1~300伏或更高的电压,频率范围一般为20赫~100兆赫,若采取高频补偿措施则可达1000兆赫,测量精确度约为 0.01%~1%(定标后)。利用多元热偶特制的热电转换器,在低频段的交直流转换精度可达1×10-5或更高,当代的低频电压原始标准皆属此类;微电位计主要由热电偶和圆盘电阻组成,利用已知电流乘电阻得到标准输出电压,一般为0.1微伏~400毫伏,频率范围一般为0~1000兆赫,精确度为0.02%~5%。
测辐射热器法 一般是利用测辐射热电阻(简称测热电阻)进行测量。实用的测热电阻主要有热敏电阻、镇流电阻和薄膜热变电阻。热敏电阻的灵敏度最高(可达数万欧/瓦),但频率响应差;镇流电阻的灵敏度较高(约数千欧/瓦),频率响应也较差。薄膜热变电阻的灵敏度较低(约1~100欧/瓦),但频率响应好,可根据不同需要选用。测辐射热装置的工作原理是利用测热电阻对电功率的敏感性,将被测高频电压转换成相应的阻值变化,再根据功率替代原理,利用测热技术以已知的直流或低频电压代替高频电压。这种装置有功率计式(标准表式)和标准源式二种类型。前者是通过测量功率和阻抗换算出电压,随着功率和阻抗测量精确度的不断提高,可以达到很高的精确度,是建立高频电压原始标准的方法之一;后者是直接给出标准电压值,比较方便,可获得较高的精确度,其典型的方案是测热电阻电桥。高频电压的原始标准主要是测辐射热装置。它的量程约为0.1~1伏,频率范围约为10~1000兆赫,精确度约为0.2%~1%。


