溫度測(cè)量實(shí)用準(zhǔn)則
溫度可通過(guò)各式各樣的傳感器來(lái)測(cè)量。 所有傳感器都是通過(guò)感知物理特性的某 些變化來(lái)判斷溫度。工程師有可能碰到 的6種傳感器類型如下:熱電偶、電阻溫 度探測(cè)器(RTD與熱敏電阻)、紅外輻 射器、雙金屬器件、液體膨脹式器件以 及相變器件。首先,我們對(duì)每種傳感器 進(jìn)行簡(jiǎn)短回顧。
熱電偶主要由兩種不同金屬制成的金屬 條或金屬線組成,它們的一端連接在一 起。如后面所討論的,該連接點(diǎn)處的溫 度變化會(huì)引起另外兩端之間電動(dòng)勢(shì)(emf) 的變化。隨著溫度升高,熱電偶的這一輸出電動(dòng)勢(shì)emf也會(huì)增大,但不一定呈 線性關(guān)系
電阻溫度探測(cè)器利用了材料電阻隨材料 溫度而變化這一事實(shí)。兩種主要類型為 金屬測(cè)溫器件(通常稱為RTD)和熱敏 電阻。顧名思義,RTD依靠金屬電阻的 變化,電阻的增加或多或少都與溫度呈 線性關(guān)系。熱敏電阻依據(jù)的是陶瓷半導(dǎo) 體中的電阻變化;電阻下降與溫度升高 之間存在著非線性關(guān)系。
紅外傳感器是非接觸式測(cè)溫設(shè)備。如后 面所討論的,它們通過(guò)測(cè)量材料放射出 的熱輻射來(lái)判斷溫度。
雙金屬器件利用了不同金屬之間熱膨脹 率的差異。兩條金屬片聯(lián)結(jié)在一起,受 熱時(shí),一側(cè)金屬片膨脹大于另一側(cè) 金屬片,由此造成的彎曲通過(guò)與指針相 連的金屬桿系轉(zhuǎn)變成溫度讀數(shù)。這些器 件便于攜帶并且不需要任何電源,然而 它們通常不如熱電偶或RTD,并且 不太適合溫度記錄。
以家用溫度計(jì)為代表的液體膨脹式器件 通常分為兩類:水銀類和液體類。 還有利用氣體而非液體的類型。水銀被 認(rèn)為是一種對(duì)環(huán)境有害的物質(zhì),因而有 一些法規(guī)限制含水銀器件的發(fā)運(yùn)。液體 膨脹式傳感器無(wú)需電源,不存在爆炸 隱患,并且即使多次重復(fù)使用也依然可 靠。另一方面,它們產(chǎn)生的數(shù)據(jù)通常不 易記錄或傳輸,并且它們不能進(jìn)行單點(diǎn) 測(cè)量或點(diǎn)測(cè)。
相變溫度傳感器由在達(dá)到一定溫度時(shí) 外觀會(huì)變化的標(biāo)簽、顆粒、顏料、油漆 或液晶構(gòu)成。例如,它們可與汽阱配合 使用,當(dāng)汽阱超過(guò)一定溫度時(shí),附到汽 阱上的傳感器片上的白色圓點(diǎn)將變成 黑色。
響應(yīng)時(shí)間一般為幾分鐘,因而這類器件 通常不對(duì)溫度瞬變做出響應(yīng),并且其 精度低于使用其它類型傳感器進(jìn)行的測(cè) 量。而且,相變是不可逆的,液晶顯示 器的情況例外。然而即便如此,如果在 產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程中,例如由于技術(shù)或法律 方面的原因,需要確認(rèn)某件設(shè)備或材料 的溫度尚未超過(guò)一定數(shù)值,相變傳感器 還是比較方便。
主力設(shè)備
在化工行業(yè),常用的溫度傳感器是熱 電偶、電阻溫度探測(cè)器和紅外器件。對(duì) 于這些器件如何工作以及應(yīng)該如何使用 它們,存在著一種普遍的誤解。
熱電偶: 首先看一下熱電偶——也許是 三者中常用但缺乏了解的器件。本 質(zhì)上,熱電偶由兩條一頭連接在一起, 另一頭打開的合金組成。輸出端(開口端;圖1a中的V 1)的電動(dòng)勢(shì)emf是閉合 端溫度 T 1的函數(shù)。在該溫度增加時(shí),電 動(dòng)勢(shì)emf也隨之升高。
通常,熱電偶帶有金屬或陶瓷護(hù)套,它 將熱電偶與各種環(huán)境因素隔開。金屬 護(hù)套熱電偶還帶有多種類型的涂層(例 如,聚四氟乙烯),以便在腐蝕性溶液 中*地使用。
開口端電動(dòng)勢(shì)不但是閉合端溫度(即 測(cè)量點(diǎn)處的溫度)的函數(shù),它也是開 口端溫度(圖1a中的T2 )的函數(shù)。只 有使T2一直處于標(biāo)準(zhǔn)溫度,測(cè)量的電 1變化的正函數(shù)。對(duì) 于T2,行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)是0°C;因此 大多數(shù)表和圖表都假定T 2為這一數(shù)值。在工業(yè)儀表中,T2實(shí)際溫度與0°C之間 的差異通常在儀表內(nèi)部以電子方式校 正。這種電動(dòng)勢(shì)emf調(diào)整稱為冷端或CJ 校正。
輸入端與輸出端之間導(dǎo)線的溫度變化不 影響輸出電壓,前提是導(dǎo)線為熱電偶合 金或熱電等效材料(圖1a)。例如,如 果熱電偶正在測(cè)量爐中溫度,而且顯示 讀數(shù)的儀表在一段距離以外,兩者之間 的導(dǎo)線可以從另一爐子附近經(jīng)過(guò)并且不 受爐子溫度的影響,除非爐子變得足夠 熱而使導(dǎo)線熔化或者會(huì)*地改變導(dǎo)線 的電熱行為。
只要溫度T1在整個(gè)連接點(diǎn)處保持不變并 且連接點(diǎn)材料導(dǎo)電,連接點(diǎn)自身的成份 不會(huì)對(duì)熱電偶行為產(chǎn)生任何影響(圖 1b)。同樣,在任一條或者兩條導(dǎo)線中 添加非熱電偶合金也不會(huì)影響讀數(shù),條 件是這種"摻假"金屬兩端的溫度相同 (圖1c)。
熱電偶能夠與傳輸路徑中的"摻假"金 屬一起使用,這種能力讓我們能夠使用 很多設(shè)備,如熱電偶開關(guān)。盡管傳 輸導(dǎo)線本身通常為熱電偶合金的熱電等 效材料,但若使熱電偶開關(guān)正常工作, 它必須由鍍金或鍍銀銅合金制成并且 帶有適當(dāng)?shù)匿搹椈蓙?lái)良好接觸。 只要開關(guān)輸入和輸出連接點(diǎn)處的溫度相 同,其成份變化不會(huì)造成任何影響。
了解連續(xù)熱電偶定律很重要。在圖1d的 上部分顯示的兩個(gè)元件中,一個(gè)熱電偶 的熱端溫度為T1,開口端溫度為T2。第 二個(gè)熱電偶的熱端溫度為T2,開口端溫 度為T3。測(cè)量T1的熱電偶的電動(dòng)勢(shì)emf 大小為VF1;另一個(gè)熱電偶的電動(dòng)勢(shì)大小 為V2。兩個(gè)電動(dòng)勢(shì)emf之和,即V1+V2等 于電動(dòng)勢(shì)V3,V3是熱電偶在溫度T1與T3 之間工作總共產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)。根據(jù)此定 律,為一個(gè)開口端參考溫度的熱電 偶可用于不同的開口端溫度。
RTD:典型的RTD由纖細(xì)的鉑線纏繞在 芯棒上組成,還包覆有性涂層。通 常,芯棒和涂層采用玻璃或陶瓷。
RTD的電阻與溫度圖的平均斜率通常稱 為α值(圖2),α代表溫度系數(shù)。給定 傳感器的斜率在某些上取決于其中 鉑的純度。
常用的標(biāo)準(zhǔn)斜率與特定純度和成份的 鉑有關(guān),其值為0.00385(假定電阻測(cè)量 單位是歐姆并且溫度單位是攝氏度)。
利用該斜率繪制的電阻與溫度曲線即為 所謂的歐洲曲線,其原因是這種成份的 RTD首先在歐洲大陸廣泛使用。使圖復(fù) 雜化的是還有另一種標(biāo)準(zhǔn)斜率,它與另 一種差別不大的鉑成份有關(guān)。這種斜率 的α值略高,為0.00392,它遵循所謂美 國(guó)曲線。
如果沒有規(guī)定一個(gè)給定RTD的α值,該 值通常為0.00385。然而,謹(jǐn)慎的做法是 確定這一點(diǎn),在要測(cè)量的溫度比較高時(shí) 尤其如此。這一點(diǎn)在圖2中表現(xiàn)出來(lái),圖 2中顯示的是使用(即0°C時(shí)電 阻為100歐姆)的RTD的歐洲曲線和美 國(guó)曲線。
熱敏電阻:熱敏電阻的電阻與溫度呈反 比關(guān)系,并且這種關(guān)系為高度非線性。 這給必須自行設(shè)計(jì)電路的工程師帶來(lái)了 一個(gè)嚴(yán)重問(wèn)題。但是,將熱敏電阻成對(duì) 使用能使其非線性相互抵消,可以 這種困難。另外,廠商提供的盤裝儀表 和控制器可以在內(nèi)部對(duì)熱敏電阻缺乏線 性進(jìn)行補(bǔ)償。
通常,熱敏電阻根據(jù)其在25°C的電阻值 命名。常用的額定電阻為2252歐姆,其它的還有5,000歐姆和10,000歐姆。如 果沒有另行,多數(shù)儀表可使用2252 型熱敏電阻。
圖1.假定已滿足某些條件 (正文中),則熱電偶性 能不受導(dǎo)線溫度變化(a)、 連接點(diǎn)成份(b)的影響,也 不受導(dǎo)線中增加非熱電 偶 合金(c)的影響。正文中還 詳述的一點(diǎn)是,熱電偶的 讀數(shù)可以累加(d)。
圖2.給定RTD兩種標(biāo)準(zhǔn)電阻與溫度關(guān)系中的一種,這種關(guān)系通常稱為a值。尤其是在進(jìn)行 高溫測(cè)量時(shí),在不了解RTD的a值之前 ,明 智 的 工程 師 不 會(huì)使用該RTD。
紅外傳感器:紅外傳感器測(cè)量表面放射 出的輻射量。所有物質(zhì)不考慮其溫度, 都會(huì)放射出電磁能量。在許多加工過(guò) 程中,能量都屬于紅外區(qū)。隨著溫 度
紅外傳感器:紅外傳感器測(cè)量表面放射 出的輻射量。所有物質(zhì)不考慮其溫度, 都會(huì)放射出電磁能量。在許多加工過(guò) 程中,能量都屬于紅外區(qū)。隨著溫度 升高,紅外輻射量及其平均頻率都在 增加。
不同材料以不同效率放射。這種效率被量 化成放射率,一個(gè)介于0和1之間的小數(shù) 或者介于0%與100%之間的數(shù)。包 括皮膚在內(nèi)的大多數(shù)材料效率*, 其放射率經(jīng)常為0.95。另一方面, 大部分拋光金屬在室溫下往往是效率低下 的放射體,其放射率或效率通常為20% 或更低。
要正確發(fā)揮其功能,紅外測(cè)量設(shè)備必 須考慮被測(cè)量表面的放射率。通???以在參考表中查找到這種放射率。然而, 請(qǐng)記住,該表 無(wú) 法 說(shuō) 明 氧 化 和 表 面粗糙度等具體狀況。當(dāng)放射率大小 未知時(shí),一種某些時(shí)候?qū)嵱玫臏囟葴y(cè) 量方法是"強(qiáng)行"使放射率達(dá)到 已 知 水平,具體做法是在表面貼上遮蔽膠 帶(放射率為95%)或者涂上放射性 很強(qiáng)的油漆。
一些傳感器輸入中可能確實(shí)包括一些并非 由測(cè)量面所在的設(shè)備或材料放射的能量, 相反,這些能量是測(cè)量表面反射的其它 設(shè)備或材料放射的能量。放射率與表面 放射出的能量有關(guān),而"反射率"則與 另一源頭反射的的能量有關(guān)。不透明材 料的放射率是其反射率的反指標(biāo),屬于 優(yōu)良放射體的物質(zhì)不會(huì)反射過(guò)多入射能 量,因而不會(huì)給傳感器確定表面溫度造 成太大問(wèn)題。相反,當(dāng)測(cè)量放射率很低 (例如20%)的目標(biāo)表面時(shí),到達(dá) 傳感器的很多能量可能是反射能量,例 如反射附近另一溫度的爐子放射的能量。 簡(jiǎn)言之,是由高溫的、偽反射目標(biāo)放射 的能量。
紅外器件像照相機(jī),因此具備一定的視 場(chǎng)。例如,紅外器件可以"看到"1度的 視錐或100度的視錐。測(cè)量某一表面時(shí), 該表面*占滿視場(chǎng)。如果目標(biāo)表 面起初沒有占滿視場(chǎng),請(qǐng)向近移動(dòng)或者 使用視場(chǎng)更窄的儀器?;蛘咴谧x取該儀 器時(shí),將背景 溫度考慮在內(nèi)行了,即根據(jù)背景溫度來(lái)調(diào)整。
選型指南
RTD比熱電偶更加穩(wěn)定。但另一方 面,作為一個(gè)類別,RTD的溫度范圍較 窄:RTD的工作范圍為-250 ~ 850°C (-418 ~ 1562°F),而熱電偶的范圍大 約是-270 ~ 2,300°C(-457 ~ 4172°F)。 熱敏電阻的工作范圍更小,通常在-40 ~150°C(-40 ~ 302°F)之間,但在該范 圍內(nèi)其精度很高。
熱敏電阻和RTD共同存在著一個(gè)非常重 要的限制。它們都是電阻式器件,因此 它們是通過(guò)讓電流流過(guò)傳感器來(lái)工作的。 即使通常使用非常小的電流,但也會(huì) 產(chǎn)生一定的熱量,因而可導(dǎo)致溫度讀數(shù) 出錯(cuò)。在測(cè)量靜止液體(即不流動(dòng)也未 被攪動(dòng)的液體)時(shí),電阻式傳感器內(nèi)的 這種自熱效應(yīng)很,因?yàn)椴灰咨l(fā)產(chǎn) 生的熱量。熱電偶基本上是零電流器件, 因此不會(huì)出現(xiàn)這種問(wèn)題。
紅外傳感器雖然相對(duì)較貴,但很適合測(cè) 量*溫度。它們可測(cè)量的高溫度達(dá) 到3,000°C (5,400°F),遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了熱電 偶或其它接觸型器件的范圍。
當(dāng)不想接觸要測(cè)溫的表面時(shí),紅外測(cè)量 方式也很有吸引力。因此,易碎表面或 濕表面(例如剛從烘干箱中出來(lái)的油漆 表面)都可以用這種方法監(jiān)測(cè)?;?學(xué)活性或者可產(chǎn)生電噪聲的物質(zhì)非常適 合紅外測(cè)量。在測(cè)量需要大量熱電偶或 RTD才能測(cè)量的超大表面(如墻壁)的 溫度時(shí),紅外方式也同樣優(yōu)勢(shì)。
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