热电偶与热电阻区别对比

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1、热电偶与热电阻区别对比热电偶是一种测温度的传感器,与热电阻一样都是温度传感器,但是他和热电阻的区别主要在于:一、信号的性质,热电阻本身是电阻,温度的变化,使电阻产生正的或者是负的阻值变化;而热偶,是产生感应电压的变化,他随温度的改变而改变。二、两种传感器检测的温度范围不一样,热阻一般检测-250至500度温度范围,最高测量范围可达600度左右。热偶可检测0-1000度的温度范围(甚至更高)所以,前者是低温检测,后者是高温检测。三、从材料上分,热阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材料,热偶是双金属材料,既两种不同的金属,由于温度的变化,在两

2、个不同金属丝的两端产生电势差。1.热电偶的测量原理:热电偶工作原理是基于赛贝克(seeback)效应,即两种不同成分的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。热电偶由两根不同导线(热电极)组成,它们的一端是互相焊接的,形成热电偶的测量端(也称工作端)。将它插入待测温度的介质中;而热电偶的另一端(参比端或自由端)则与显示仪表相连。如果热电偶的测量端与参比端存在温度差,则显示仪表将指出热电偶产生的热电动势。2.热电阻的测量原理:热电阻是利用金属导体或半导体有温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的,热电阻的

3、受热部分(感温元件)是用细金属丝均匀地绕在绝缘材料作成的骨架上或通过激光溅射工艺在基片形成。当被测介质有温度梯度时,则所测得的温度是感温元件所在范围内介质层的平均温度。3.如何选择热电偶和热电阻?根据测温范围选择:500℃以上一般选择热电偶,500℃以下一般选择热电阻;,根据测量精度选择:对精度要求较高选择热电阻,对精度要求不高选择热电偶;根据测量范围选择:热电偶所测量的一般指“点”温,热电阻所测量的一般指空间平均温度;4.热电偶和热电阻优劣对比热电偶对温度较敏感,响应速度快。但因自身特性所限,测温时对外在条件要求较高,如:线径变化、稳定的冷端

4、等。另外热电偶线不易维护,后期使用成本较高。热电阻的优势是受外界干扰非常小,但对温度的响应速度相对较慢(约3到5秒的延迟)。易维护,后期使用成本低。附录:各种热电偶热电阻的测量范围和优缺点  S型热电偶:铂铑10-铂热电偶温度范围0~1600℃旧分度号LB-3优点1.耐热性、安定性、再现性良好及较优越的精确度。3.耐氧化、耐腐浊性良好3.可以做为标准使用。缺点1.热电动势值小。2.在还元性气体环境较脆弱。(特别是氢、金属蒸气)3.补偿导线误差大。4.价格高昂。R型热电偶:铂铑13-铂热电偶温度范围0~1600℃优点1.耐热性、安定性、再现性良好

5、及较优越的精确度。2.耐氧化、耐腐浊性良好3.可以做为标准使用。缺点1.热电动势值小。2.在还元性气体环境较脆弱。(特别是氢、金属蒸气)3.补偿导线误差大。4.价格高昂。B型热电偶:铂铑30-铂铑6热电偶温度范围600~1800℃旧分度号LL-2自由端在0~50℃内可以不用补偿导线优点1.适用1000℃以上至1800℃。2.在常温环境下热电动势非常小,不需补偿导线3.耐氧化、耐腐浊性良好。4.耐热性与机械强度较R型优良。缺点1.在中低温域之热电动势极小,600℃以下测定温度不准确。2.热电动势值小。3.热电动势之直线性不佳。4.价格高昂。K型热

6、电偶:镍铬-镍硅热电偶镍铬-镍铝热电偶温度范围-200~1300℃优点1.热电动势之直线性良好2.1000℃以下耐氧化性良好。3.在金属热电偶中安定性属良好。缺点1.不适用于还元性气体环境,特别是一氧化碳、二氧化硫、硫化氢等气体。2.热电动势与贵金属热电偶相比较经时变化较大。3.受短范围排序之影响会产生误差。N型热电偶:镍铬硅--镍硅热电偶温度范围-270~1300℃优点1.热电动势之直线性良好。2.1200℃以下耐氧化性良好。3.为K型之改良型,受GreenRot之影响较小,耐热温度较K型高。缺点1.不适用于还元性气体环境2.热电动势与贵金属

7、热电偶相比较经时变化较大。E型热电偶:镍铬硅--康铜热电偶温度范围-270~1000℃优点1.现有热电偶中感度最佳者2.与J热电偶相比耐热性良好。3.两脚不具磁性。4.适于氧化性气体环境。5.价格低廉缺点1.不适用于还元性气体环境2.稍具履历现象。J型热电偶:铁--康铜热电偶温度范围-210~1200℃优点1.可使用于还元性气体环境2.热电动势较K热电偶大20%。3.价格较便宜,适用于中温区域。缺点1.(+)脚易生锈。2.再现性不佳T型热电偶:铜--康铜热电偶温度范围-270~400℃优点1.热电动势之直线性良好。2.低温之特性良好3.再现性良

8、好、高精度。4.可使用于还元性气体环境。缺点1.使用温度限度低。2.(+)脚之铜易氧化。3.热传导误差大。PT100型热电阻:铂电阻温度范围-200~

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