热电偶的测温上限远高于热电阻,二者的测温范围差异源于核心传感材料的物理特性。
1.核心测温范围对比
传感器类型 | 常用测温范围 | 极限测温上限 | 典型适用场景 |
热电阻(以PT100为例) | -200℃ ~ +850℃ | 最高约 +900℃(受铂丝氧化限制) | 中低温精准测量:智慧农业土壤/大棚测温、智慧水利水体/管道测温、工业常温设备 |
热电偶 | 因型号而异,覆盖 -270℃ ~ +2800℃ | 最高可达 +2800℃(如钨铼热电偶) | 中高温及超高温测量:工业窑炉、冶金冶炼、锅炉火焰测温 |
2.关键差异原因
- 热电阻:依赖金属导体的电阻温度效应,常用材料为铂(PT100)、铜、镍等。这类金属在高温下会发生氧化、晶粒长大,导致阻值漂移甚至材料损坏,因此测温上限被限制。
- 热电偶:基于热电效应,由两种不同的贵金属或合金丝组成。不同型号热电偶的耐高温能力差异大,例如:
- K型热电偶:-200℃ ~ +1372℃,工业常用
- S型热电偶(铂铑10-铂):0℃ ~ +1600℃,适用于高温精准测量
- C型热电偶(钨铼5-钨铼26):0℃ ~ +2300℃,可测超高温
3.选型核心参考
- 若测量温度 ≤ 850℃,优先选热电阻(如PT100),精度更高、稳定性更好,且无需冷端补偿。
- 若测量温度 > 850℃,必须选热电偶,根据温度范围匹配对应的热电偶型号。