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工作原理/working principle-----------------------------------------------------------◆◆ |
两种不同成分的导体两端经焊接、形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子叫参比端。当测量端和参比端存在温差时,就会在回路中产生热电流,接上显示仪表,仪表上就指示出热电偶所产生的热电势的对应温度值。 |
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产品特点/Product features-----------------------------------------------------------◆◆ |
1.高温型温度传感器,常用于锅炉、干烧炉、烤箱等的温度测量。 | 2.机械强度、耐压性能好,适用于锅炉等高温场合使用。 | 3.可用于干烧等高温介质的测量,性能稳定测量精确。 | 4.全国统一设计产品,连接尺寸通用,互换性好。采用装配式结构,零件分解性好,维修方便。 |
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产品结构/Product structure----------------------------------------------------------◆◆ |
从热电偶的测温原理可知,构成*基本的热电偶除了两根热电极材料外,还必须在热电极的两端按照要求制作成测量端和参比端,俗称“热端”和 “冷端”,这就是所谓的“两端”。 |
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根据热电偶的不同用途,热端有绝缘型、多支分绝缘型、接壳型、露头型四种形式,冷端有密封和非密封两种形式。 |
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热电偶一般由五部分构成,两根热电极(或叫偶丝)是构成热电偶的核心部分(部分测温元件), 其它部分都是围绕它展开;为了保证回路中热电势不损失以准确传递被测温度信号,必须用绝缘材料使两热电极除两端点之外的其余部分之间,及其与外界之间有可靠的绝缘(第二部分绝缘材料);为了保护绝缘材料和偶丝,延长热电偶的使用寿命,一般还设计有保护套管(第三部分保护管);为了安装接线使用方便,同时适应各种使用场合,一般还设计有第四部分接线装置和第五部分安装固定装置。这些就是所谓的“五部”。 |
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根据不同用途,能够测温的*基本的热电偶(即热电偶芯),没有保护管和安装固定装置。 |
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装配式热电偶主要由接线盒、保护管、绝缘套管、接线端子、热电极组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。 |
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技术指标/Technical indicators--------------------------------------------------------◆◆ |
★测温范围和允许误差 |
热电偶类别 | 代号 | 分度号 | 测量范围℃ | 允许偏差△t℃ | 铂铑30-铂铑6 | WRR | B | 600~1700 | ±1.5℃或±0.25%t | 铂铑10-铂 | WRP | S | 0~1600 | ±1.5℃或±0.25%t | 镍铬-镍硅 | WRN | K | 0~1200 | ±2.5℃或±0.75%t | 镍铬-铜镍 | WRE | E | 0~800 | ±2.5℃或±0.75%t | 铜-铜镍 | WRC | T | -40~350 | ±1℃或±0.75%t | 铁-铜镍 | WRF | J | 0~800 | ±2.5℃或±0.75%t | 镍铬硅-镍硅 | WRM | N | 0~1200 | ±2.5℃或±0.75%t |
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注:“t”为感温元件的实测温度。 |
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★稳定性 |
稳定性指热电偶随着使用时间的延长其热电特性的变化程度,是反映热电偶使用寿命的重要指标,是一项破坏性试验要求,只在产品型式试验时才做。具体规定为:在热电偶的*使用的上限温度维持250小时后,热电势的变化量不超过测量精度全部偏差量的50%。如N型Ⅱ级精度的稳定性要求指标为:在1200℃维持250小时后,该热电偶试验前后热电势的变化量应小于9℃(1200×0.75%)。 |
性能 / 分度号 | 允许偏差 | 稳定性 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | K | ±1.5或0.4%t | ±2.5或0.75%t | ±2.5或1.5%t(-200~-40) | 在*使用的上限温度维持250h后变化量≤0.4%t | 在*使用的上限温度维持250h后变化量≤0.75%t | N | E | J | T | ±0.5或0.4%t | ±1.0或0.75%t | ±1.0或1.5%t | | | S | ±1或±(1+(t-110)×0.3%) | ±1.5或0.25%t | 无 | | | B | 无 | ±0.25%t | ±4或0.5%t | | |
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★热响应时间 |
在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该变化的5%,所需要的时间称为热响应时间,用T0.5表示。 |
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★热电偶公称压力 |
一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而不破裂。实际上,容许工作压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关。还与其结构形式、安装方法、置入深度以及被测介质的流速和种类等有关。 |
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★热电偶*小置入深度 |
应不小于其保护管外径的8-10倍(特殊产品例外)。 |
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★热电偶绝缘电阻(常温) |
常温绝缘电阻的试验电压为直流500V±50V,测量常温绝缘电阻的大气条件为温度15-35℃,响对湿度45%,大气压力86-106kPa。 |
a、对于长度超过1米的热电偶它的常温绝缘电阻值与其长度的乘积应不小于100MΩ.m。 即:Rr.L≥100Ω.m L≥1m | 式中:Rr-热电偶的常温绝缘电阻值, M Ω | | L-热电偶的长度, m。 |
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b、对于长度等于或不足1米的热电偶,它的常温绝缘电阻值应不小于100M Ω。 |
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★上限温度绝缘电阻 |
热电偶的上限温度绝缘电阻应不小于下表规定: |
上限温度tm℃ | 试验温度t℃ | 电阻值MΩ | 100≤tm<300 | t=tm | 10 | 300≤tm<500 | t=tm | 2 | 500≤tm<850 | t=tm | 0.5 | 850≤tm<1000 | t=tm | 0.08 | 1000≤tm<1300 | t=tm | 0.02 | tm>1300 | t=1300 | 0.02 |
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测温元件选型说明/Selection of temperature measuring element---------------------◆◆ |
类别 | 标记 | 分度号 | 材质 | 测温范围℃ | 性能特点 | 新 | 旧 | 优点 | 缺点 | 热电偶 | K | N | K | 镍铬-镍硅 | -40~1200 | 热电势线性好,稳定性好,抗氧化性好,是使用泛的测温元件 | 不适用于还原气氛,受时效变化和短程有序结构变化影响 | N | M | N | 镍铬硅-镍硅 | -40~1250 | 具备K型热电偶全部优点,短程有序结构变化影响小 | 不适用还原性气氛,受时效变化影响 | E | E | E | 镍铬-康铜 | -40~900 | 在现有热电偶中,热电势率,灵敏度高,两级非磁性 | 不适用于还原性气氛,热导率低,具有微滞后现象 | J | F | J | 铁-康铜 | -40~750 | 可用于还原性气氛,热电势较K高 | 铁易生锈,热电特性漂移大 | T | C | T | 铜-康铜 | -40~350 | 可用于还原性气氛,热电势线性好,低温特性好。稳定性好 | 使用温度低,正极铜易氧化,热传导误差大 | S | P | S | 铂铑10-铂 | 0~1600 | 适用于氧化性气氛,在真空中可短时使用。精度高、稳定性好不受时效变化影响,抗氧化、耐化学腐蚀,可作标准热电偶 | 不适用于还原性气氛(尤其是H2、金属蒸气)和真空环境,价格高,灵敏度低,热电动势的线性不好 | B | R | B | 铂铑30-铂铑6 | 600~1700 | 适用于1000℃以上,热电势较小,可不用补偿导线,抗氧化耐化学腐蚀 | 不能用于600℃以下,灵敏度低,热电势的线性不好 |
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产品选型/product selection-----------------------------------------------------------◆◆ |
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型号规格/type specification-----------------------------------------------------------◆◆ |
热电偶类别 | 产品型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 保护管材料 | 单支镍铬-镍硅 | WRN-530 | K | 0-800 0-1000 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr25Ni20 | 双支镍铬-镍硅 | WRN2-530 | 单支镍铬-铜镍 | WRE-530 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | 双支镍铬-铜镍 | WRE2-530 | 单支铜-铜镍 | WRC-530 | T | -40-350 | 1Cr18Ni9Ti | 双支铜-铜镍 | WRC2-530 | 单支铁-铜镍 | WRF-530 | J | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | 双支铁-铜镍 | WRF2-530 | 单支镍铬硅-镍硅 | WRM-530 | N | 0-800 0-1000 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr25Ni20 | 双支镍铬硅-镍硅 | WRM2-530 |
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信号类型/Signal type------------------------------------------------------------------◆◆ |
根据传输距离、二次仪表需求,可以确定产品的信号输出类型 |
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安装方式/Installation requirements--------------------------------------------------◆◆ |
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