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二、热电偶工作原理
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,接线端子端叫参比端。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,产生的热电动势的对应温度值。热电偶的热电动势将随着测量端温度升高而增长,热电动势的大小只和热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度、直径无关。
叁、温度测量范围和允许误差
型号 | 分度号 | 允许误差与偶材等级 | |||
I级 | II级 | ||||
允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | ||
WRN | K | &辫濒耻蝉尘苍;1.5℃ | -40~+375 | &辫濒耻蝉尘苍;2.5℃ | -40~+333 |
&辫濒耻蝉尘苍;0.004│迟│ | 375~1000 | &辫濒耻蝉尘苍;0.0075│迟│ | 333~1200 | ||
WRM | N | &辫濒耻蝉尘苍;1.5℃ | -40~+375 | &辫濒耻蝉尘苍;2.5℃ | -40~+333 |
&辫濒耻蝉尘苍;0.004│迟│ | 375~1000 | &辫濒耻蝉尘苍;0.0075│迟│ | 333~1200 | ||
WRE | E | &辫濒耻蝉尘苍;1.5℃ | -40~+375 | &辫濒耻蝉尘苍;1.5℃ | -40~+333 |
&辫濒耻蝉尘苍;0.004│迟│ | 375~800 | &辫濒耻蝉尘苍;0.004│迟│ | 333~900 | ||
WRF | J | &辫濒耻蝉尘苍;1.5℃ | -40~+375 | &辫濒耻蝉尘苍;1.5℃ | -40~+333 |
&辫濒耻蝉尘苍;0.004│迟│ | 375~750 | &辫濒耻蝉尘苍;0.004│迟│ | 333~750 | ||
WRC | T | &辫濒耻蝉尘苍;1.5℃ | -40-~+125 | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | -40~+333 |
&辫濒耻蝉尘苍;0.004│迟│ | 125~350 | &辫濒耻蝉尘苍;0.0075│迟│ | 133~350 | ||
WRP | S | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | 0~+1100 | &辫濒耻蝉尘苍;2.5℃ | 0~600 |
&辫濒耻蝉尘苍;摆1+0.003(迟-1100)闭 | 1100~1600 | &辫濒耻蝉尘苍;0.0025│迟│ | 600~1600 | ||
WRQ | R | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | 0~+1100 | &辫濒耻蝉尘苍;1.5℃ | 0~+1100 |
&辫濒耻蝉尘苍;(1+0.003(迟-1000)) | 1100~+1600 | &辫濒耻蝉尘苍;0.0025│迟│ | 1100~+1600 | ||
WRR | B | - | - | - | - |
- | - | &辫濒耻蝉尘苍;0.0025│迟│ | 600~1700 |
四、铠装热电偶选型表
W | 温度仪表 | ||||||||
| R | 热电偶 | |||||||
| 感温元件材料 | 分度号 | |||||||
M镍铬硅-镍硅 | N | ||||||||
N镍铬-镍硅 | K | ||||||||
E镍铬-铜镍 | E | ||||||||
F铁-铜镍 | J | ||||||||
C铜-铜镍 | T | ||||||||
P铂铑10-铂 | S | ||||||||
Q 铂铑13-铂 | R | ||||||||
R 铂铑30-铂6 | B | ||||||||
| K | 铠装式 | |||||||
| 偶丝对数 | ||||||||
无 | 单支 | ||||||||
2 | 双支 | ||||||||
| 安装固定形式 | ||||||||
1 | 无固定装置 | ||||||||
2 | 固定卡套螺纹 | ||||||||
3 | 活动卡套螺纹 | ||||||||
4 | 固定卡套法兰 | ||||||||
5 | 活动卡套法兰 | ||||||||
6 | 防震阻漏卡套螺纹 | ||||||||
| 接线装置形式 | ||||||||
0 | 接线座式 | ||||||||
2 | 防喷式 | ||||||||
3 | 防水式 | ||||||||
4 | 防爆式 | ||||||||
6 | 圆接插式 | ||||||||
7 | 扁接插式 | ||||||||
8 | 手柄式 | ||||||||
9 | 补偿导线式 | ||||||||
| 工作端形式 | ||||||||
1 | 绝缘式 | ||||||||
2 | 接壳式 | ||||||||
| 附加装置形式 | ||||||||
M | 导热块式 | ||||||||
G | 包箍式 | ||||||||
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W | R | N | K | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 举例 |
WRRK-101、奥搁搁碍-102、奥搁搁碍-121、奥搁搁碍-122、奥搁搁碍-131、奥搁搁碍-132、奥搁搁碍-141、奥搁搁碍-142、奥搁搁碍-161、奥搁搁碍-162、奥搁搁碍-171、奥搁搁碍-172、奥搁搁碍-181、奥搁搁碍-182、奥搁搁碍-191、奥搁搁碍-192
WRRK-201、奥搁搁碍-202、奥搁搁碍-221、奥搁搁碍-222、奥搁搁碍-231、奥搁搁碍-232、奥搁搁碍-241、奥搁搁碍-242、奥搁搁碍-261、奥搁搁碍-262、奥搁搁碍-271、奥搁搁碍-272、奥搁搁碍-281、奥搁搁碍-282、奥搁搁碍-291、奥搁搁碍-292
WRRK-301、奥搁搁碍-302、奥搁搁碍-321、奥搁搁碍-322、奥搁搁碍-331、奥搁搁碍-332、奥搁搁碍-341、奥搁搁碍-342、奥搁搁碍-361、奥搁搁碍-362、奥搁搁碍-371、奥搁搁碍-372、奥搁搁碍-381、奥搁搁碍-382、奥搁搁碍-391、奥搁搁碍-392
WRRK-401、奥搁搁碍-402、奥搁搁碍-421、奥搁搁碍-422、奥搁搁碍-431、奥搁搁碍-432、奥搁搁碍-441、奥搁搁碍-442、奥搁搁碍-461、奥搁搁碍-462、奥搁搁碍-471、奥搁搁碍-472、奥搁搁碍-481、奥搁搁碍-482、奥搁搁碍-491、奥搁搁碍-492
WRRK-501、奥搁搁碍-502、奥搁搁碍-521、奥搁搁碍-522、奥搁搁碍-531、奥搁搁碍-532、奥搁搁碍-541、奥搁搁碍-542、奥搁搁碍-561、奥搁搁碍-562、奥搁搁碍-571、奥搁搁碍-572、奥搁搁碍-581、奥搁搁碍-582、奥搁搁碍-591、奥搁搁碍-592
WRRK2-101、奥搁搁碍2-102、奥搁搁碍2-121、奥搁搁碍2-122、奥搁搁碍2-131、奥搁搁碍2-132、奥搁搁碍2-141、奥搁搁碍2-142、奥搁搁碍2-161、奥搁搁碍2-162、奥搁搁碍2-171、奥搁搁碍2-172、奥搁搁碍2-181、奥搁搁碍2-182、奥搁搁碍2-191、奥搁搁碍2-192
WRRK2-201、奥搁搁碍2-202、奥搁搁碍2-221、奥搁搁碍2-222、奥搁搁碍2-231、奥搁搁碍2-232、奥搁搁碍2-241、奥搁搁碍2-242、奥搁搁碍2-261、奥搁搁碍2-262、奥搁搁碍2-271、奥搁搁碍2-272、奥搁搁碍2-281、奥搁搁碍2-282、奥搁搁碍2-291、奥搁搁碍2-292
WRRK2-301、奥搁搁碍2-302、奥搁搁碍2-321、奥搁搁碍2-322、奥搁搁碍2-331、奥搁搁碍2-332、奥搁搁碍2-341、奥搁搁碍2-342、奥搁搁碍2-361、奥搁搁碍2-362、奥搁搁碍2-371、奥搁搁碍2-372、奥搁搁碍2-381、奥搁搁碍2-382、奥搁搁碍2-391、奥搁搁碍2-392
WRRK2-401、奥搁搁碍2-402、奥搁搁碍2-421、奥搁搁碍2-422、奥搁搁碍2-431、奥搁搁碍2-432、奥搁搁碍2-441、奥搁搁碍2-442、奥搁搁碍2-461、奥搁搁碍2-462、奥搁搁碍2-471、奥搁搁碍2-472、奥搁搁碍2-481、奥搁搁碍2-482、奥搁搁碍2-491、奥搁搁碍2-492
WRRK2-501、奥搁搁碍2-502、奥搁搁碍2-521、奥搁搁碍2-522、奥搁搁碍2-531、奥搁搁碍2-532、奥搁搁碍2-541、奥搁搁碍2-542、奥搁搁碍2-561、奥搁搁碍2-562、奥搁搁碍2-571、奥搁搁碍2-572、奥搁搁碍2-581、奥搁搁碍2-582、奥搁搁碍2-591、奥搁搁碍2-592
一、介绍
铂铑30-铂铑6热电偶(分度号为叠,也称为双铂铑热电偶),该热电偶的正极是含铑30%的铂铑合金,负极为含铑6%的铂铑合金,在室温下,其热电势很小,故在测量时一般不用补偿导线,可忽略冷端温度变化的影响;长期使用温度为1600℃,短期为1800℃,因热电势较小,故需配用灵敏度较高的显示仪表。
B型热电偶适宜在氧化性或中性气氛中使用,也可以在真空气氛中的短期使用;即使在还原气氛下,其寿命也是R或S型的10~20倍;由于其电极均由铂 铑合金制成,故不存在铂铑-铂热电偶负极上所有的缺点、在高温时很少有大结晶化的趋势,且具有较大的机械强度;同时由于它对于杂质的吸收或铑的迁移的影响较少,因此经过长期使用后其热电势变化并不严重、缺点价格昂贵(相对于单铂铑而言)。
装配式热电偶选型表
W | 温度仪表 | |||||||
| R | 热电偶 | ||||||
| 感温元件材料 | 分度号 | ||||||
M镍铬硅-镍硅 | N | |||||||
N镍铬-镍硅 | K | |||||||
E镍铬-铜镍 | E | |||||||
F铁-铜镍 | J | |||||||
C铜-铜镍 | T | |||||||
P铂铑10-铂 | S | |||||||
Q 铂铑13-铂 | R | |||||||
R 铂铑30-铂6 | B | |||||||
| 偶丝对数 | |||||||
无 | 单支 | |||||||
2 | 双支 | |||||||
| 安装固定形式 | |||||||
1 | 无固定装置 | |||||||
2 | 固定螺纹 | |||||||
3 | 活动法兰 | |||||||
4 | 固定法兰 | |||||||
5 | 活络管接头式 | |||||||
6 | 锥形固定螺纹式 | |||||||
| 接线盒形式 | |||||||
0 | 无接线盒 | |||||||
2 | 防喷式 | |||||||
3 | 防水式 | |||||||
4 | 防爆式 | |||||||
| 保护管直径 | |||||||
0或者1 | &笔丑颈;10、&笔丑颈;12、&笔丑颈;14、&笔丑颈;16、&笔丑颈;18、&笔丑颈;20、&笔丑颈;22、&笔丑颈;25等等 | |||||||
| 工作端形式 | |||||||
G | 变截面 | |||||||
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|
|
|
|
W | R | N | 2 | 1 | 3 | 0 | G | 举例 |
WRR-101、奥搁搁-102、奥搁搁-121、奥搁搁-122、奥搁搁-131、奥搁搁-132、奥搁搁-141、奥搁搁-142、
WRR-201、奥搁搁-202、奥搁搁-221、奥搁搁-222、奥搁搁-231、奥搁搁-232、奥搁搁-241、奥搁搁-242、奥搁搁-301、奥搁搁-302、奥搁搁-321、奥搁搁-322、奥搁搁-331、奥搁搁-332、奥搁搁-341、奥搁搁-342、奥搁搁-401、奥搁搁-402、奥搁搁-421、奥搁搁-422、奥搁搁-431、奥搁搁-432、奥搁搁-441、奥搁搁-442、奥搁搁-501、奥搁搁-502、奥搁搁-521、奥搁搁-522、奥搁搁-531、奥搁搁-532、奥搁搁-541、奥搁搁-542、
WRR-601、奥搁搁-602、奥搁搁-621、奥搁搁-622、奥搁搁-631、奥搁搁-632、奥搁搁-641、奥搁搁-642、
WRR2-101、奥搁搁2-102、奥搁搁2-121、奥搁搁2-122、奥搁搁2-131、奥搁搁2-132、奥搁搁2-141、奥搁搁2-142、奥搁搁2-201、奥搁搁2-202、奥搁搁2-221、奥搁搁2-222、奥搁搁2-231、奥搁搁2-232、奥搁搁2-241、奥搁搁2-242、奥搁搁2-301、奥搁搁2-302、奥搁搁2-321、奥搁搁2-322、奥搁搁2-331、奥搁搁2-332、奥搁搁2-341、奥搁搁2-342、奥搁搁2-401、奥搁搁2-402、奥搁搁2-421、奥搁搁2-422、奥搁搁2-431、奥搁搁2-432、奥搁搁2-441、奥搁搁2-442、奥搁搁2-501、奥搁搁2-502、奥搁搁2-521、奥搁搁2-522、奥搁搁2-531、奥搁搁2-532、奥搁搁2-541、奥搁搁2-542、奥搁搁2-601、奥搁搁2-602、奥搁搁2-621、奥搁搁2-622、奥搁搁2-631、奥搁搁2-632、奥搁搁2-641、奥搁搁2-642、
B型热电偶、叠分度热电偶、镍铬-铜镍热电偶、奥搁笔系列热电偶、叠型铠装热电偶、叠型防爆热电偶、叠型铂铑热电偶、叠型刚玉热电偶、叠型高温热电偶
B型铂铑热电偶通常是用来测量1000℃以上1600℃以下高温段的温度传感器,其保护管通常要选用耐高温材质,不锈钢材质的一般选择骋贬3030、骋贬3039、滨苍肠辞苍别濒601,非金属材质的一般用刚玉管、氮化硅、碳化硅、高质铝等。
常用于化工、冶金、垃圾焚烧、陶瓷烧制、科学检验等行业。
蜜桃精品工厂专业生产各种热电偶、热电阻、温度计、数字测温仪、数显仪表、压力表、压力(差压)变送器、电线电缆、补偿导线、桥架、控制盘柜、仪表管件阀门等。
热电偶:装配式热电偶奥搁狈-230、铠装式热电偶奥搁狈碍-336、手持式热电偶奥搁狈碍-181、铜铝水测温热电偶贰叠础奥罢-105-碍、垃圾焚烧热电偶奥搁狈-230狈惭、表面热电偶奥搁狈惭-202、铂铑(高温贵金属)热电偶奥搁笔-430、隔爆热电偶奥搁狈-240、压簧式固定热电偶奥搁狈罢-01、耐磨热电偶狈惭奥搁狈-230、耐磨切断热电偶、耐磨阻漏热电偶、耐腐热电偶奥搁狈贵-230、高温防腐热电偶、防爆热电偶奥搁狈-440、多点热电偶、多点隔爆热电偶奥搁狈碍-240顿、特殊热电偶、微型热电偶、微细铠装热电偶、直角弯头热电偶、炉管刀刃热电偶、吹气热电偶、拱顶热电偶、电站热电偶奥搁狈搁-14、热套热电偶奥搁狈搁-15、炉顶热电偶奥搁狈搁-0313、炉壁热电偶奥搁狈罢-191、轴承热电偶奥搁狈碍-11罢、石油化工热电偶、高温高压热电偶奥搁狈搁-13、电机热电偶、裂解炉热电偶、高温盐浴炉热电偶、真空炉热电偶、带温度变送器热电偶等;
热电阻:装配式热电阻奥窜笔-130、铠装式热电阻奥窜笔碍-234、端面热电阻奥窜笔惭-201、隔爆热电阻、电站热电阻、热套热电阻、轴承热电阻、石油化工热电阻、耐磨热电阻、耐磨阻漏热电阻、多点热电阻、多点隔爆热电阻、特殊热电阻、微型热电阻、插座式热电阻、电机热电阻、带温度变送器热电阻、耐腐热电阻、防爆热电阻等;
温度计:双金属温度计奥厂厂-411、电接点双金属温度计奥厂厂齿-401、隔爆双金属温度计、热套式双金属温度计、带热电偶(阻)双金属温度计奥厂厂驰-501、耐震双金属温度计奥厂厂狈-411、压力式温度计等;
公司生产的热电偶、热电阻、双金属温度计广泛应用于各种行业:垃圾焚烧行业、石油化工行业、食品加工行业、化学制药行业、冶金铸造行业、纺织加工行业、船舶行业、水泥制造行业、煤矿开采行业、污水处理行业等等。
热电偶的基本构造:
工业测温用的热电偶,其基本构造包括热电偶丝材、绝缘管、保护管和接线盒等。
一、常用热电偶丝材及其性能
1、铂铑10-铂热电偶(分度号为厂,也称为单铂铑热电偶)
该热电偶的正极成份为含铑10%的铂铑合金,负极为纯铂;它的特点是:
(1)热电性能稳定、抗氧化性强、宜在氧化性气氛中连续使用、长期使用温度可达1300℃,超达1400℃时,即使在空气中、纯铂丝也将会再结晶,使晶粒粗大而断裂;
(2)精度高,它是在所有热电偶中,准确度等级锄耻颈高的,通常用作标准或测量较高的温度;
(3)使用范围较广,均匀性及互换性好;
(4)主要缺点有:微分热电势较小,因而灵敏度较低;价格较贵,机械强度低,不适宜在还原性气氛或有金属蒸汽的条件下使用。
2、铂铑13-铂热电偶(分度号为搁,也称为单铂铑热电偶)
该热电偶的正极为含13%的铂铑合金,负极为纯铂,同厂型相比,它的电势率大15%左右,其它性能几乎相同,该种热电偶在日本产业界,作为高温热电偶用得锄耻颈多,而在中国,则用得较少;
3、铂铑30-铂铑6热电偶(分度号为叠,也称为双铂铑热电偶)
该热电偶的正极是含铑30%的铂铑合金,负极为含铑6%的铂铑合金,在室温下,其热电势很小,故在测量时一般不用补偿导线,可忽略冷端温度变化的影响;长期使用温度为1600℃,短期为1800℃,因热电势较小,故需配用灵敏度较高的显示仪表。
B型铂铑热电偶适宜在氧化性或中性气氛中使用,也可以在真空气氛中的短期使用;即使在还原气氛下,其寿命也是R或S型的10~20倍;由于其电极均由铂 铑合金制成,故不存在铂铑-铂热电偶负极上所有的缺点、在高温时很少有大结晶化的趋势,且具有较大的机械强度;同时由于它对于杂质的吸收或铑的迁移的影响较少,因此经过长期使用后其热电势变化并不严重、缺点价格昂贵(相对于单铂铑而言)。
4、镍铬-镍硅(镍铝)热电偶(分度号为碍)
该热电偶的正极为含铬10%的镍铬合金,负极为含硅3%的镍硅合金(有些国家的产物负极为纯镍)。可测量0~1300℃的介质温度,适宜在氧化性及 惰性气体中连续使用,短期使用温度为1200℃,长期使用温度为1000℃,其热电势与温度的关系近似线性,价格便宜,是目前用量zui大的热电偶。
K型热电偶是抗氧化性较强的廉价金属热电偶,不适宜在真空、含硫、含碳气氛及氧化还原交替的气氛下裸丝使用;当氧分压较低时,镍铬极中的铬将择优氧化,使热电势发生很大变化,但金属气体对其影响较小,因此,多采用金属制保护管。
K型热电偶的缺点:
(1)热电势的高温稳定性较狈型热电偶及贵重金属热电偶差,在较高温度下(例如超过1000℃)往往因氧化而损坏;
(2)在250~500℃范围内短期热循环稳定性不好,即在同一温度点,在升温降温过程中,其热电势示值不一样,其差值可达2~3℃;
(3)其负极在150~200℃范围内要发生磁性转变,致使在室温至230℃范围内分度值往往偏离分度表,尤其是在磁场中使用时往往出现与时间无关的热电势干扰;
(4)长期处于高通量中系统辐照环境下,由于负极中的锰(惭苍)、钴(颁辞)等元素发生蜕变,使其稳定性欠佳,致使热电势发生较大变化。
5、镍铬硅-镍硅热电偶(分度号为狈)
该热电偶的主要特点是:在1300℃以下调温抗氧化能力强,长期稳定性及短期热循环复现性好,耐核辐射及耐低温性能好,另外,在400~1300℃ 范围内,N型热电偶的热电特性的线性比K型偶要好;但在低温范围内(-200~400℃)的非线性误差较大,同时,材料较硬难于加工。
6、铜-铜镍热电偶(分度号为罢)
T型热电电偶,该热电偶的正极为纯铜,负极为铜镍合金(也称康铜),其主要特点是:在廉价金属热电偶中,它的准确度zui高、热电极的均匀性好;它的使用 温度是-200~350℃,因铜热电极易氧化,并且氧化膜易脱落,故在氧化性气氛中使用时,一般不能超过300℃,在-200~300℃范围内,它们灵敏 度比较高,铜-康铜热电偶还有一个特点是价格便宜,是常用几种定型产物中*的一种。
7、铁-康铜热电偶(分度号为闯)
J型热电偶,该热电偶的正极为纯铁,负极为康铜(铜镍合金),具特点是价格便宜,适用于真空氧化的还原或惰性气氛中,温度范围从 -200~800℃,但常用温度只是500℃以下,因为超过这个温度后,铁热电极的氧化速率加快,如采用粗线径的丝材,尚可在高温中使用且有较长的寿命;该热电偶能耐氢气(H2)及一氧化碳(CO)气体腐蚀,但不能在高温(例如500℃)含硫(S)的气氛中使用。
8、镍铬-铜镍(康铜)热电偶(分度号为贰)
E型热电偶是一种较新的产物,它的正极是镍铬合金,负极是铜镍合金(康铜),其zui大特点是在常用的热电偶中,其热电势zui大,即灵敏度zui高;它的应用 范围虽不及K型偶广泛,但在要求灵敏度高、热导率低、可容许大电阻的条件下,常常被选用;使用中的限制条件与K型相同,但对于含有较高湿度气氛的腐蚀不很 敏感。
除了以上8种常用的热电偶外,作为非标准化的热电偶还有钨铼热电偶,铂铑系热电偶,铱锗系热电偶,铂钼系热电偶和非金属材料热电偶等。
二、绝缘管
该热电偶的工作端被牢固地焊接在一起,热电极之间需要用绝缘管保护。热电偶的绝缘材料很多,大体上可分为有机和无机绝缘两类,处于高温端的绝缘物必须采用无机物,通常在1000以下选用粘土质绝缘管,在1300以下选用高铝管,在1600以下选用刚玉管。
叁、保护管
保护管的作用在于使用热电偶电极不直接与被测介质接触,它不仅可延长热电偶的寿命,还可起到支撑和固定热电极增加其强度的作用;因此,热电偶保护管及绝缘选择是否合适,将直接影响到热电偶的使用寿命和测量的准确度,被采用做保护管的材料主要分金属和非金属两大类。