热电偶图表是一种用于电子查询温度指标的实用工具。它被从事生产过程自动化控制的技术人员广泛使用。

简单来说,图表内容如下:以0为参考温度,测量温度为行温度和列温度之和,测得的热电势值即为图表内容。

thermocouple chart

如何解读K型热电偶表格?

在热电偶表格中,第一行和第一列均为温度值。
行每格递增10摄氏度。
列每格递增100摄氏度。
行与列的交点即为当前温度下的热电势值。

以S型热电偶为例,要读取280摄氏度时的热电势值:首先从第一列找到200摄氏度,并向右画一条直线。
然后从第一条直线找到80摄氏度,并向下画一条直线。两条直线的交点即为280摄氏度时的热电势值,为2.141毫伏。

K型热电偶图表

K型参考端温度:0℃,μν值10度

0102030405060708090
003977981203161120222436285032663681
1004095450849195327573361376539693973387737
200813785378938934197451015110560109691138111793
30012207126231303913456138741429214712151321555215974
40016395168181724117664180881851318938193631978820214
50020640210662149321919223462277223198236242405024476
60024902253272575126176265992702227445278672828828709
70029128295472996530383307993121431629320423245532866
80033277336863409534502349093531435718361213652436925
90037325377243812238519389153931039703400964048840879
100041269416574204542432428174320243585439684434944729
110045108454864586346238466124698547356477264809548462
120048828491924955549916502765063350990513445169752049
13005239852747530935343953782541255446654807
  

  

N型热电偶图表

N型参考端温度:0℃,10℃ μν值

0102030405060708090
00261525793106513401619190221892480
1002774307233743680398943024618493752595585
2005913624565796916725575977941828886378988
300934196961005410413107741113611501118671223412603
40012974133461371914094144691484615225156041598416336
50016748171311751517900182861867219059194471983520224
60020613210032139321784221752256622958233502374224134
70024527249192531225705260982649126883272762766928062
80028455288472923929632300243041630807311993159031981
90032371327613315133541339303431934707350953548235869
100036256366413702737411377953817938562389443932639706
110040087404664084541223416004197642352427274310143474
120043846442184458844958453264569446060464254678947152
130047513
  

  

  

  

  

  

  

  

E型热电偶图表

E型参考端温度:0℃,10℃ μν值

0102030405060708090
0059111921801241930473683432949835646
10063176996768383779078978710501112221194912681
20013419141611490915661164171717817942187101948120256
30021033218142259723383241712496125754265492734528143
40028943297443054631350321553296033767345743538236190
50036999378083942640236410454185342662434704427845085
60045085458914669747502483064910949911507135151352312
70053110539075470355498562915708357873586635945160237
80061022618066258863368641476492465700664736724568015
90068783695497031371075718357259373350741047485775608
100076358
  

  

  

  

  

  

  

  

  

J型热电偶图表

J型参考端温度:0℃,10℃ μν值

0102030405060708090
0050710191536205825853115364941864725
10052685812635969077457800885609113966710222
20010777113321188712442129981355314108146631521715771
30016325168791743217984185371908919640201922074321295
40021846223972294923501240542460725161257162627226829
50027388279492851129075296423021030782313563193332513
60033096336833427334867354643606636671372803789338510
70039130397544038241013416474228342922435634420744852
80045498461444679047434480764871649354499895062151249
90051875524965311553729543215494855553561555675357349
100057942585335912159708602936087661459620396261963199
110063777643556493365510660876666467240678156839068964
120069536
  

  

  

  

  

  

  

  

  

T型热电偶图表

T型参考端温度:0℃,10℃ μν值

0102030405060708090
003917891196161120352467290833573813
1004277474952275712620467027207771882358757
200928698201036010905114561201112572131371370714281
300148601544316030166211721717816
  

  

  

  

S型热电偶图表

S型参考端温度:0℃,10℃ μν值

0102030405060708090
0055113173235299365432502573
10064571979587295010291109119012731356
2001440152516111698178518731962205121412232
3002323241425062599269227862880297430693164
4003260335634523549364537433840393840364135
5004234433344324532463247324832493350345136
6005237533954425544564857515855596060646169
7006274638064866592669968056913702071287236
8007345745475637672778278928003811482258336
9008448856086738786889990129126924093559470
10009585970098169932100481016510282104001051710635
110010754108721099111110112291134811467115871170711827
120011947120671218812308124291255012671127921291313034
130013155132761339713519136401376113883140041412514247
140014368144891461014731148521497315094152151533615456
150015576156971581715937160571617616296164151653416653
160016771168901700817125172451736017477175941771117826

R型热电偶图表

R型参考端温度:0℃,10℃ μν值

0102030405060708090
0054111171232296363431501573
10064772380087995910411124120812941381
2001469155816481739183119232017211222072304
3002401249825972696279628962997309932013304
4003408351236163721382739334040414742554363
5004471458046904800491050215133524553575470
6005583569758125926604161576273639765076625
7006743686169807100722073407461758377057827
8007950807381978321844685718697882389509077
9009205933394619590972098509980101111024210374
100010506106381077110905110391117311307114421157811714
110011850119861212312260123971253512673128121295013089
120013228133671350713646137861392614066142071434714488
130014629147701491115052151931533415475156161575815899
140016040161811632316464166051674616887170281716917310
150017451175911773217872180121815218292184311857118710
160018849189881912619264194021954019677198141995120087
170020222203562048820620207492087721003
  

  

  

B型热电偶图表

B参考端温度:0℃,10度μν值

0102030405060708090
00-2-3-2026111725
100334353657892107123140159
200178199220243266291317344372401
300431462494529561596632669707746
40078682787091395710021048109511431192
5001241129213441397145015051560161716741732
6001791185119121974203621002164223022962363
7002430249925692639271027822855292830033078
8003154323133083387346635463626370837903873
9003957404141264212429843864474456246524742
10004833492450165109520252975391548755835680
11005777587559736073617262736374647565776680
12006783688769917096720273087414752176287736
13007845795380638172828383938504861687278839
14008952906591789291940595199634974898639979
150010094102101032510441105581067410790109071102411141
160011257113741149111608107251184211959120761219312310
170012436125431265912776128921300813124132391335413470
1800135851369913814
  

  

  

  

  

  

  

下载:K型热电偶图表

热电偶的工作原理(热电偶原理)

什么是热电偶?
首先,我们来了解一下热电偶测温的原理。热电偶是一种温度传感元件,也是初级仪器。它直接测量温度,并将温度信号转换成电场电动势信号。电场电动势信号由电场仪器(二级仪器)转换成被测介质的温度。

热电偶测温 的基本原理是:两种成分不同的导体构成一个闭合回路。当两端存在温度梯度时,回路中会有电流通过,从而在两端之间产生塞贝克效应。这就是所谓的塞贝克效应。

两个成分不同的均质导体构成电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,通常保持一定的恒温。根据 热电偶电动势与温度的函数关系,编制了热电偶指标表。该指标表是在自由端温度为0℃时获得的。不同的热电偶具有不同的指标表。

当在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶产生的热电势就不会改变,即不会受到回路中第三种金属的影响。因此,在测量温度时,可以将热电偶连接到 测量仪器,在测量出电动势后,即可得知被测介质的温度。

热电偶的工作原理:

两个成分不同的导体(称为热电偶丝或热电极)两端连接形成一个回路。当连接点的温度不同时,回路中会产生电动势。这种现象称为热电效应。该电动势称为热电势。

热电偶正是利用这一原理进行温度测量。直接用于测量介质温度的一端称为工作端(也称测量端),另一端称为冷端(也称补偿端)。冷端与显示 仪器或匹配仪器连接后,显示仪器会显示热电偶产生的热电势。

热电偶实际上是一种能量转换器,它将热能转化为电能。利用产生的热电势来测量温度。关于热电偶的热电势,应注意以下几点:

  1. 热电偶的热电势是热电偶两端温差的函数。它并非热电偶两端温差的函数;
  2. 热电偶产生的热电势的大小。当热电偶材料均匀时,它与热电偶的长度和直径无关,而仅与热电偶材料的成分和两端温差有关;
  3. 当热电偶的两根导线材料成分确定时,热电偶的热电势仅与热电偶的温差有关。如果热电偶冷端的温度保持不变,则热电势是工作端温度的单值函数。

Sino-Inst,专业生产各种热电偶,例如:铠装热电偶、组装式热电偶、防爆热电偶 等。

!– /wp:paragraph –>