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WZPB241000耐磨铂铑热电偶

发布时间:
WZPB-2410-00耐磨铂铑热电偶

热电偶的结构形式为了热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下:

1、组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;

2、两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;

3、补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;

4、保护套管应能热电极与有害介质充分隔离。WZPB-2410-00耐磨铂铑热电偶  而且充分与气体*,2、绝缘变差而引入的误差,如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重。这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入*,由此引起的误差有时可达上*,3、热惰性引入的误差。由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化。在进行快*量时这种影响尤为突出。

WZPB-2410-00耐磨铂铑热电偶 主要分类

1、按固定装置型式分类

热电偶作为主要测温手段,用途十分广泛,因而对固定装置和技术性能有多种要求,因此热电偶的固定装置分为六种:无固定装置式、螺纹式、固定法兰式、活动法兰式、活动法兰角尺形式、锥形保护管式六种。

2、按装配及结构方式分类

根据热电偶的性能结构方式可分为:可拆卸式热电偶、隔爆式热电偶、铠装热电偶和压弹簧固定式热电偶等特殊用途的热电偶。


常见种类

常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所谓标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有的分度表,主要用于某些特殊*的测量。标准化热电偶*从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并*S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为*设计型热电偶。WZPB-2410-00耐磨铂铑热电偶  此外,形成温度阶跃变化所需的时间不应超过被*热电偶的T05的十分之一。记录仪器或仪表的响 应时间不应超过被试热电偶的T05的十分之一,四大定律,均质导体定律,热电偶丝由同一种均质材料(导体或半导体)两端焊接组成闭合回路。无论导体截面如何以及温度如何分布,将不产生*电势。温差电势相抵消,回路中总电势为零,可见,热电偶必须由两种不同的均质导体或半导体构成。

热电偶分度号

热电极材料

正极

负极

S

铂铑 10

纯铂

R

铂铑 13

纯铂

B

铂铑 30

铂铑 6

K

镍铬

镍硅

T

纯铜

铜镍

J

铜镍

N

镍铬硅

镍硅

E

镍铬

铜镍

从理论上讲,任何两种不同导体(或半导体)都可以配制成热电偶,但是作为实用的测温元件,对它的要求是多方面的。为了工程技术中的可靠性,以及足够的测量精度,并不是所有材料都能组成热电偶,一般对热电偶的电极材料,基本要求是:


1、在测温范围内,热电性质稳定,不随时间而变化,有足够的物理化学稳定性,不易氧化或腐蚀;

2、电阻温度系数小,导电率高,比热小;

3、测温中产生热电势要大,并且热电势与温度之间呈线性或接近线性的单值函数关系;

4、材料*性好,机械强度高,制造工艺简单,价格便宜。

热电偶分度号

热电极材料

正极

负极

S

铂铑 10

纯铂

R

铂铑 13

纯铂

B

铂铑 30

铂铑 6

K

镍铬

镍硅

T

纯铜

铜镍

J

铜镍

N

镍铬硅

镍硅

E

镍铬

铜镍

 从理论上讲,任何两种不同导体(或半导体)都可以配制成热电偶,但是作为实用的测温元件,对它的要求是多方面的。为了工程技术中的可靠性,以及足够的测量精度,并不是所有材料都能组成热电偶,一般对热电偶的电极材料,基本要求是:

1、在测温范围内,热电性质稳定,不随时间而变化,有足够的物理化学稳定性,不易氧化或腐蚀;

2、电阻温度系数小,导电率高,比热小;WZPB-2410-00耐磨铂铑热电偶  测温元件不需与被测介质*。实现这种测温方法可利用物体的表面热辐射强度与温度的关系来检测温度,有全辐射法、部分辐射法、单一波长辐射功率的亮度法及*两个波长辐射功率的比色法等,非*式仪表测温的测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也*快;但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响。

3、测温中产生热电势要大,并且热电势与温度之间呈线性或接近线性的单值函数关系;

4、材料*性好,机械强度高,制造工艺简单,价格便宜。

WZPB-2410-00耐磨铂铑热电偶  2、带有保护套管的热电偶有传热和散热损失,为了*测量误差,热电偶应该有足够的*深度:。(1)对于测量管道中心流体温度的热电偶,一般都应将其测量端*到管道中心处(垂直安装或倾斜安装)如被测流体的管道直径是200毫米,那热电偶*深度应选择100毫米;,(2)对于高温高压和高速流体的温度测量(如主蒸汽温度),为了减小保护套对流体的阻力和防止保护套在流体作用下发生断裂。



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