熱電偶是工業測溫中很常用的傳感器之一,其故障主要集中在電極本身、絕緣保護、接線系統、補償環節四大核心部位,故障會直接導致測溫不準、信號中斷或漂移。以下是熱電偶的常見故障類型、成因及典型現象,按現場出現頻率排序,兼顧實用性與排查性:
一、電極絲相關故障(最核心、最常見)
電極絲氧化/腐蝕斷裂
成因:高溫下熱電偶絲與爐內氧化性/腐蝕性氣體反應(如K型熱電偶在800℃以上氧化嚴重);熱電偶絲材質不合格、壁厚過??;頻繁高溫驟冷導致熱疲勞。
現象:測溫數值突然跳變(如驟降為室溫)、信號中斷;拆下后可見電極絲變脆、表面有氧化皮,甚至斷點。
高發場景:冶金、陶瓷等高溫爐窯,或含硫、氯的腐蝕環境。
電極絲短路/接地
成因:熱電偶絕緣管(瓷管/剛玉管)破裂、磨損,導致兩極絲接觸;絕緣管內進入金屬粉塵、熔渣,造成兩極導通;熱電偶絲與保護套管內壁接觸(套管接地)。
現象:測溫數值偏低、波動大,或顯示值接近環境溫度;用萬用表測量熱電偶內阻,阻值遠低于正常值(正常熱電偶內阻一般為幾十至幾百歐)。
電極絲老化/分度值漂移
成因:長期高溫使用導致熱電偶絲合金成分偏析、晶粒長大,熱電特性改變;超量程使用(如將K型熱電偶用于1300℃以上環境)。
現象:測溫誤差逐漸增大(如實際溫度800℃,顯示750℃),校準后短期內又出現漂移;低量程下誤差較小,高量程下誤差顯著。
二、絕緣與保護套管故障
保護套管破損/滲漏
成因:高溫下熱膨脹不均導致套管開裂;被爐內工件、熔渣撞擊磨損;腐蝕性介質侵蝕套管壁。
現象:測溫響應變快(套管破損后熱傳導直接),但數值波動劇烈;若介質滲漏,還會引發電極絲腐蝕或短路。
絕緣管污染/結垢
成因:爐內粉塵、油污、熔渣附著在絕緣管內壁,或進入套管與電極絲之間。
現象:熱電偶內阻增大,信號傳輸不穩定,測溫數值漂移;低溫段故障不明顯,高溫段誤差加劇。
三、接線與補償環節故障
補償導線接錯/破損
成因:補償導線型號與熱電偶不匹配(如用K型補償導線接S型熱電偶);正負極接反;補償導線外皮破損導致芯線短路、接地,或受外界電磁干擾。
現象:測溫誤差大(可達幾十至幾百度);環境溫度變化時,誤差隨溫度同步變化;信號出現雜波干擾。
接線端子接觸不良/氧化
成因:接線端子松動、生銹;高溫環境下端子氧化,接觸電阻增大。
現象:測溫數值偶爾跳變,或顯示值偏低;用手晃動接線端子,數值會發生明顯變化。
冷端補償失效
成因:測溫儀/變送器的冷端補償模塊損壞;冷端溫度傳感器(如PT100)故障;未正確設置熱電偶分度號。
現象:全量程測溫誤差恒定,或誤差隨環境溫度變化;若冷端補償完全失效,誤差約等于環境溫度與0℃的差值。
四、安裝與使用不當導致的故障
插入深度不足
成因:熱電偶插入被測介質的深度過淺(未超過保護套管直徑的5-10倍),測溫端接觸到設備管壁(溫度偏低)。
現象:測溫數值偏低,且隨設備外壁溫度波動,與實際介質溫度偏差大。
安裝位置不當
成因:熱電偶安裝在介質流速過低、死角,或靠近加熱元件/冷源的位置;被測介質存在溫度分層,測溫端未處于測溫區。
現象:測溫數值偏低、響應慢,或與其他測點數據差異顯著。
電磁干擾
成因:熱電偶線路靠近高壓電纜、變頻器、電機等強電磁設備,且未做屏蔽處理。
現象:測溫數值出現無規律的波動、跳變,顯示值帶有雜波。
熱電偶常見故障速查對照表
故障現象最可能的原因
測溫數值突然中斷/跳至室溫電極絲斷裂、保護套管破損導致電極腐蝕
測溫數值偏低且波動大電極絲短路/接地、插入深度不足、補償導線接錯
測溫誤差隨環境溫度變化補償導線接反/型號不匹配、冷端補償失效
數值偶爾跳變,晃動接線端更明顯接線端子接觸不良、補償導線芯線松動
高量程誤差大,低量程正常電極絲老化/分度值漂移、超量程使用