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温度传感器工作原理

 

 

       温度传感器是把冷端与热端之间的温度差异转化为电动势的温度传感器。例如,温度传感器两端均处于20度环境

 

 

温度下,现在热端加热,要求仪表测量出加热端的温度。显然,这时热端和冷端有温度差,此温度差就会产生对应的电

 

 

动势,相应的也会产生电流,因所产生的热电势大小与测量温度呈一定的比例关系,仪表将温度差产生的电压大小转化

 

 

为温度,假设转化后为 70度,此温度值就会出现在仪表上。即由温度差电动势温度的过程。 

 

 

       由于温度传感器的冷端温度经常发生变化,而温度传感器测量温度时要求其冷端温度保持不变,其热电势大小才能

 

 

与测量温度呈一定的比例关系,如果冷端的环境温度变化,将严重影响测量的准确性。所以二次仪表应对温度传感器的

 

 

这种误差作自动补偿。 

 

 

       例如,冷端的温度为20度,所测出对应测量端的温度为100度,但由于冷端温度的变化(因为温度环境一般不

 

 

可能为恒温),由20度降低至18度,温度差就变大了,那么相对应的测量端的温度就会相应的变化为102,影响

 

 

了测量值的准确性。为保证测量值不变,二次仪表就应对冷端自动补偿2度,将其维持在原来的20度,使之测量值保

 

 

持在100度,以此来保证测量值的准确性及稳定性。 
 

 

 

       若热端要测量的温度环境和二次仪表距离很远,那温度传感器跟二次仪表之间的连接线则必须使用温度传感器专用

 

 

补偿导线,补偿导线是具有与所匹配的温度传感器的热电势的标称值(直接标明的国家规定的标准值)相同的一对带有

 

 

绝缘层的导线,用它们连接温度传感器与测量装置。补偿导线又分延长型和补偿型。 
 

 

       应注意的是:使用温度传感器补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,温度传感器的正极连接补偿导线的红

 

 

色线,而负极则连接剩下的颜色。补偿导线与温度传感器连接端的温度不能超过100℃。温度传感器的补偿导线只能起

 

 

延伸热电极的作用,使热电极的冷端移动至仪表端子上,并没有补偿冷端的作用。补偿导线补偿的是它们与温度传感器

 

 

连接处的温度变化所产生的误差。

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