熱電偶的測溫上限遠高于熱電阻,二者的測溫范圍差異源于核心傳感材料的物理特性。
1.核心測溫范圍對比
傳感器類型 | 常用測溫范圍 | 極限測溫上限 | 典型適用場景 |
熱電阻(以PT100為例) | -200℃ ~ +850℃ | 最高約 +900℃(受鉑絲氧化限制) | 中低溫精準測量:智慧農業土壤/大棚測溫、智慧水利水體/管道測溫、工業常溫設備 |
熱電偶 | 因型號而異,覆蓋 -270℃ ~ +2800℃ | 最高可達 +2800℃(如鎢錸熱電偶) | 中高溫及超高溫測量:工業窯爐、冶金冶煉、鍋爐火焰測溫 |
2.關鍵差異原因
- 熱電阻:依賴金屬導體的電阻溫度效應,常用材料為鉑(PT100)、銅、鎳等。這類金屬在高溫下會發生氧化、晶粒長大,導致阻值漂移甚至材料損壞,因此測溫上限被限制。
- 熱電偶:基于熱電效應,由兩種不同的貴金屬或合金絲組成。不同型號熱電偶的耐高溫能力差異大,例如:
- K型熱電偶:-200℃ ~ +1372℃,工業常用
- S型熱電偶(鉑銠10-鉑):0℃ ~ +1600℃,適用于高溫精準測量
- C型熱電偶(鎢錸5-鎢錸26):0℃ ~ +2300℃,可測超高溫
3.選型核心參考
- 若測量溫度 ≤ 850℃,優先選熱電阻(如PT100),精度更高、穩定性更好,且無需冷端補償。
- 若測量溫度 > 850℃,必須選熱電偶,根據溫度范圍匹配對應的熱電偶型號。