產品分類
  • 上海自動化儀表一廠
    壓力變送器
    差壓變送器
    微差壓變送器
    精小型壓力變送器
    擴散硅壓力變送器
    單法蘭壓力變送器
    雙法蘭液位變送器
    節流裝置
  • 上海自動化儀表三廠
    熱電偶
    熱電阻
    端面熱電阻
    耐磨耐腐熱電偶
    電廠電站熱電偶
    耐磨耐腐熱電阻
    雙金屬溫度計
    一體化溫度變送器
    非接觸式溫度儀表
    儀表套管
    防爆熱電阻
    防爆熱電偶
    裝配式熱電偶
    法蘭式電熱偶
    鎧裝熱電阻
  • 上海自動化儀表四廠
    普通壓力表
    不銹鋼壓力表
    電接點壓力表
    特種壓力表
    雙針雙管壓力表
    精密壓力表
    隔膜壓力表
    膜片壓力表
    壓力表校驗器
    活塞壓力計
    數字壓力表
    電感壓力變送器
  • 上海自動化儀表五廠
    翻板液位計
    物位計
    浮筒液位送器
    液位控制器
    壓力表
    張力計
  • 上海自動化儀表六廠
  • 上海自動化儀表七廠
    閘閥
    截止閥
    止回閥
    球閥
    蝶閥
    安全閥
    調節閥
    電動閥門
    氣動閥門
    電磁閥
    旋塞閥
    減壓閥
    疏水閥
    水力控制閥
    針型閥
    襯氟閥門
    襯膠閥門
    銅閥門
    真空閥門
    排泥閥,排污閥
    排氣閥
    過濾器
    氨用低溫閥門
    氧氣閥門
  • 上海自動化儀表九廠
    電磁流量計
    渦街流量計
    渦輪流量計
    金屬管浮子流量計
    刮板流量計
    流量計附件
    腰輪流量計
  • 上海自動化儀表十一廠
    電動執行機構
    執行機構配件
    雙波紋管差壓計
  • 上海大華儀表廠
    XMT數顯調節儀
    中圓圖平衡記錄儀
    大圓圖自動平衡記錄儀
    XWF中長圖記錄儀
    EL小長圖記錄儀
    EH中長圖記錄儀
    記錄儀配件
    無紙記錄儀
    熱量顯示儀
  • 上海遠東儀表廠
    壓力控制器
    差壓控制器
    高壓控制器
    流量控制器
    微壓/微差壓控制器
    溫度控制器
    浮球液位控制器
  • 上海轉速表廠
    標準轉速發生裝置
    轉速傳感器
    轉速表
    轉速數字顯示儀
    轉速記錄儀
    接近開關
    轉換器
    轉速變送器
    手持式離心轉速表
    手持式離心轉速表
  • 上海自動化儀表有限公司
    調節控制器
    壓力變送器
    智能數顯儀
    蝶閥
    孔板流量計
  • 電感壓力變送器
  • 單/雙法蘭差壓(液位)變送器
新聞詳情

熱電偶傳感器的工作原理與冷端補償方法

來源:上海自動化儀表作者:上海自動化儀表網址:http://www.wpcbj.com

上海自動化儀表熱電偶中的“冷端”也常被稱作“參比端”。這種溫度傳感器在加工廠中非常普遍,能夠測量遠高于RTD(熱電阻)的高溫度。熱電偶以其堅固耐用而著稱,不易受損。盡管其精度略遜于RTD傳感器,但在許多實際應用中已足夠滿足需求。此外,熱電偶價格親民,且其測量電路設計相對簡單,無需激勵電流,使得電路制作更為便捷。針對不同應用,市面上存在多種優化的熱電偶類型可供選擇。


那么,熱電偶是如何工作的呢?


熱電偶的核心在于其兩根由不同電導體制成的電線。這兩根電線在“熱”端(即測量溫度的一端)連接在一起,而遠離熱端的則被稱為“冷端”。根據托馬斯·約翰·塞貝克(Thomas Johann Seebeck)在1821年的發現,當這兩根電線的連接點處于不同溫度時,會產生電流,進而在開路端的電線間形成微小電壓。這種電壓與溫度及所使用的導線材料密切相關,被命名為塞貝克效應。


在熱電偶的工作原理圖中,電壓是在“熱”端連接處產生的,這里涉及兩種不同導體的連接。但大家可能會問:那電線的另一端,即冷端,又是怎么回事呢?當我們實際測量熱電偶的電壓時,通常會將熱電偶線與萬用表相連。這里需要注意的是,萬用表的連接材料通常是銅或鍍金,這與熱電偶的材料是不同的。因此,在萬用表連接處,我們又創建了一個新的熱電偶。


上圖中,材料1和材料2是構成熱電偶的兩種關鍵材料。它們的焊接點,即“熱端”,不僅是測量溫度的所在位置,還是產生電壓U1的地方。這個U1正是我們希望測量的目標。而在“冷端”點,熱電偶與電壓表相連,該電壓表由不同材料(即材料3)制成。在這些連接處,會產生電壓U2和U3。但出于測量目的,我們并不希望測量這些電壓,因此需要采取措施消除或補償它們。


值得一提的是,熱電偶結點在0°C(32°F)的環境下不會產生任何電壓。基于這一特性,我們可以選擇在該溫度下安置冷端,例如使用冰浴或溫度塊。這樣,當熱電偶線與冰浴中的銅線相連時,該連接處就不會產生電壓,從而無需擔憂冷端的影響。


然而,實際情況中,冷端往往無法維持在0°C,因此需要借助信號調節電子器件來準確解釋輸出電壓。這就是所謂的冷端補償(CJC),它是確保測量準確性的關鍵步驟。


幸運的是,現代測量裝置,如變送器、DCS輸入卡或溫度校驗儀,能夠實時測量冷端溫度,并自動對冷端誤差進行在線補償。由于這些設備能夠識別熱電偶的類型(通過菜單選擇),因此可以連續自動地進行補償計算。


這種自動化的補償方法使得在正常測量和校準過程中無需擔心冷端問題,大大簡化了測量過程。用戶只需將熱電偶線插入設備即可完成測量,確保了測量的準確性和便捷性。



熱電偶作為核心的溫度傳感元件,能夠根據所測溫度輸出相應的毫伏值。這些毫伏信號隨后被傳送至溫度變送器,經過轉換,變送器將毫伏信號轉變為4至20mA的電流輸出,這一輸出隨后與控制系統(如PLC/DCS/ESD)相連結。熱電偶與變送器的安裝位置可靈活調整,而連接兩者的電纜則是必不可少的。


熱電偶的工作原理基于塞貝克效應,這一效應指出,當兩個不同的導體在兩端形成結點,且這兩個結點處于不同的溫度時,會自發產生電流,從熱結點流向冷結點。這種電流所產生的電勢差以毫伏為單位,與熱端和冷端之間的溫差(即待測溫度)呈正比。

如前所述,上海自動化儀表為了連接熱電偶與溫度變送器,我們需要使用外部電纜。這種電纜可能由銅或特定類型的熱電偶材料制成。然而,若我們選用銅電纜,則因熱電偶材料與電纜材質不同,會產生額外的結點,如上圖所示。這樣的結點會干擾毫伏的產生,進而導致溫度測量出現偏差。為了避免此類測量誤差,我們應選用專門設計的電纜,即熱電偶延長電纜或熱電偶補償電纜。