热电偶测温技术1819年哥本哈根的. Oersted电变磁现象法拉第在其后用了十年时间发现了磁变电现象热电效应由德国医生T. J. Seebeck于1821年发现60年代至今对材料热电性能和测试方法十分重视在发展新型热电偶材料方面取得了不少成绩.铠装热电偶材料得到普遍推广使用产品规格和性能试验多已标准化.分析法:以现代热电理论为指导综合冶金物理化学的理论与经验规律来进行热电偶合金的性能研究和综合设
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第五章 热电偶概述热电偶测温原理热电偶结构热电偶冷端温度补偿工业热电偶选用热电偶主要内容概述炉顶热电偶概述热电效应热电效应于1821年由Seeback发现的故又称为赛贝克效应
第七章 热电偶传感器 电气信息学院介绍: 热电偶属电量传感器(将非电量转换为电量T——mV) 有源传感器一.热电偶测温的基本原理 1热电效应:将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路如果将两个接点分别置于温度各为T及TO (T>TO)的热源中则在该回路内就会产生热电动势(接触电势和温差电势)热端冷端T>TO2接触热电势 由于两种材料电子密度不同(如NA>NB)其电子在两个
第七章 热电偶传感器 热电偶传感器基于热电效应原理而工作属于有源传感器使用时不需要外加电源可以方便地测量炉子管道中的气体或液体温度也可以测量固体表面温度 结构简单制造方便测量范围广精度高惯性小便于远距离传送第一节 热电偶的工作原理1.两种不同导体 2.接成闭合回路 3.两个接点处温度不同 一热电效应 回路中会产生热电动势热电动势(电
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级3.4.3 热电偶 Thermocouple利用热电效应原理测温 优点: ① 精度高性能稳定 ② 结构简单易制互换性好 ③ 转换成电信号便于远传和能多点切换④ 测温范围广-2002000℃⑤ 多样型式适应各种条件 1(1)热电偶测温原理 Temperature measurement principle of th
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级热电偶简介热电偶具有简单可靠测量精度较高等特点是一种应用广泛的测温元件工业生产中的许多仪器设备都要用热电偶测温控温在热加工中热电偶的应用更是必不可少另外在汽车家用电器中也经常使用热电偶 热电偶图片热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件是由两种不同成分的导体两端接合成回路时当两接合点 热电偶温度不同时就会在回路内产生热电流如果热电
热电偶传感器
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级西北电力职工培训中心动力系热工自动化教研室 刘晓谦 87488277第三章 热电偶温度测量41920221第一节热电现象和关于热电偶的基本定律 一热电现象和热电偶温度计二热电偶的基本定律 第二节标准化与非标准化热电偶 一热电极材料及其热电性质二标准化热电偶三非标准化热电偶四热电偶的构造 第三节热电偶冷端温度补偿
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热电偶热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一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其优点是:①测量精度高因热电偶直接与被测对象接触不受中间介质的影响②测量范围广常用的热电偶从-501600℃均可边续测量某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬)最高可达2800℃(如钨-铼)③构造简单使用方便热电偶通常
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