Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Бирюков С.В., Чередов А.И. Методы и средства измерений.DOC
Скачиваний:
195
Добавлен:
02.05.2014
Размер:
4.09 Mб
Скачать

6.2. Области применения и материалы термоэлектрических ип

Термоэлектрический ИП обычно называется термопарой, и он используется для измерения (преобразования) температуры.

Зависимость термоЭДС термопары от разности температур Т1- Т0в общем случае описывается выражением

ЕT=11- Т0) +21- Т0)2+ … +n1- Т0)n, (6.4)

где 1,2, …,n- постоянные, зависящие от материалов термоэлектродов.

Каждая термопара характеризуется собственным рядом температурно-независимых коэффициентов i. Для большинства материалов требуется примерно восемь коэффициентов, чтобы получить погрешность описания зависимости ЕT=F(Т1- Т0), равную  1%. Коэффициент1 получил название коэффициента Зеебека[14].

В узком диапазоне зависимость ЕT от температуры можно описать приближенным выражением только с одним коэффециентом 1.

Материалы, применяемые для термопар, должны иметь: однозначную зависимость термоЭДС от температуры; высокую стабильность термоэлектрических свойств, механическую прочность, химическую устойчивость.

Для изготовления термопар используют главным образом металлы и их сплавы. Термопары из полупроводников характеризуются высокой чувствительностью, но обладают большим внутренним сопротивлением и малой механической прочностью и находят ограниченное применение.

Для изготовления термопар можно использовать несколько комбинаций материалов. Термоэлектроды выбирают следующим образом. Сначала выбирают базовый материал, например, платину, и затем стремятся сочетать термоэектроды таким образом, чтобы один из них развивал с платиной положительную, а другой отрицательную термоЭДС. При этом следует учитывать и другие факторы, например, влияние среды [10].

В качестве материалов для термопар используются металлы (платина, медь, родий, рений, иридий и др.) и сплавы (хромель, алюмель, копель, медноникеливые сплавы, платинородий, вольфрамрений и др.).

В области низких температур,примерно от -2700С до +(100200)0С, используются термопары[13]:

1) медь - константан- характеризуется большим разбросом характеристик (требуется индивидуальная градуировка) и понижением чувствительности при низких температурах. Температурный диапазон от -270 до +2000С. Чувствительность сильно уменьшается при низких температурах (с 40 мкВ/0С при температуре 0 0С до 1,1 мкВ/0С при -2690С).

2) медь - (золото + 2,1 % кобальта) - характеризуется сравнительно большой чувствительностью при низких температурах (S = 3,5 мкВ/0С при Т = -2690С).

3) медь - (медь + 0,005% олова) - характеризуется сравнительно большой чувствительностью при низких температурах (S =5,7 мкВ/0С при Т = -2690С).

Также применяются термопары, которые обычно используются при более высоких температурах: хромель-копель, хромель-алюмель и др.

В области средних температурот 0 до +18000С применяются термопары как из неблагородных материалов (хромель-копелевые и хромель-алюмелевые), так и из благородных материалов (платино-платинородиевые и платинородий-платинородиевые).

Термопары хромель-алюмельприменяются в диапазоне от -200 до 11000С и имеют погрешность2 - 3 %, термопара платинородий-платина имеет диапазон от 0 до 16000С и погрешность0,1 - 0,5 %[3].

В области высоких температур от +1600 до +3500 0С применяются термопары:

1) иридий-родийиридиевые;

2) вольфрам-рениевые;

3) термопары на основе карбидов переходных металлов: титана (TiC), циркония (ZrC), ниобия (NbC), талия (ТаС), гафния (HfC) и др.

В диапазоне до +2100 0С применяетсяиридий-родийиридиеваятермопара; до + 25000С - термопары на основе вольфрам-рениевых сплавов. Термопары из карбидов переходных металлов могут использоваться для измерения температур до 35000С, например, термопарыZrC - NbC, NbC - HfC.

Наиболее широко используются промышленные термопары, выпускаемые в соответствии с ГОСТ 6616-94. Основные характеристики этих термопар приведены в ГОСТ Р.50431-92.