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S型热电偶接上显示仪表,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。 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。 备注:关于本型号具体技术要求(如长度、螺纹或法兰接等)可与公司洽询。 S型热电偶特点: a装换简单、更换方便。 b压簧式感温元件,抗振性能好。 c测量范围大。 d机械强度高,耐压性能好。 产品执行标准 IEC584 IEC1515 GB/T16839-1997 JB/T5582-91 温度测量范围和允许误差 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 0~800 ±1.5℃或±0.25%t 铂铑10—铂 WRP S 0~1600 ±1.5℃或±0.25%t 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50%,所需要的时间称为热响应时间,用t0.5表示 S型热电偶型号表示 WR□-□□□ W 温度仪表 R 热电偶 □热电偶材料 R)铂铑30-铂铑6 P)铂铑10-铂 N)镍铬-镍硅 E)镍铬-铜镍 (镍铬-康铜) □安装固定形式 1)无固定式装置式 2)固定螺纹式 3)活动式法兰 4)固定法兰式 5)活动法兰角尺形式 6)固定螺纹锥形 保护管式 □ 接线盒形式 2)防溅式 3)防水式 4)隔爆式 □设计序号 0)?16mm保护管 1)?25mm保护管(双层套管) 2)?16mm高铝质管(单层套管) 3)?20mm高铝质管 热电偶公称压力 一般是指在室温情况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。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)。 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℃,相对湿度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≥100 Mω。M L>1m 式中:Rr-热电偶的长度,m 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100 Mω 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现定: 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 无固定装置式(陶瓷保护管)热电偶 热电偶类别 产品型号 分度号 测温范围℃ 规格 热响应时间T0.5 S 直径mm 保护管材料 单支铂铑30-铂铑6 WRR-120 B 0~1600 ¢16 刚玉质 <150 WRR-121 ¢25 <360 双支铂铑30-铂铑6 WRR2-120 ¢16 <150 WRR2-121 ¢25 <360 单支铂铑10-铂 WRP-120 S 0~1300 ¢16 高铝质 <150 WRP-121 ¢25 <360 双支铂铑10-铂 WRP2-120 ¢16 <150 WRP2-121 ¢25 <360 单支铂铑30-铂铑6 WRR-130 B 0~1600 ¢16 刚玉质 <150 <360 <150 <360 WRR-131 ¢25 双支铂铑30-铂铑6 WRR2-130 ¢16 WRR2-131 ¢25 单支铂铑10-铂 WRP-130 S 0~1300 ¢16 高铝质 <150 <360 <150 <360 WRP-131 ¢25 双支铂铑10-铂 WRP2-130 ¢16 WRP2-131 ¢25 注:1)结构特征:非置入部分为碳钢20# 2)直径¢25mm为双层瓷套管 S型热电偶
热敏电阻材料分类 热敏材料一般可分为半导体类、金属类和合金类三类,现分别简述如下 。 半导体热敏电阻材料 这类材料有单晶半导体、多晶半导体、玻璃半导体、有机半导体以及金属氧化物等。它们均具有非常大的电阻温度系数和高的龟阻率,用其制成的传感器的灵敏度也相当高。按电阻温度系数也可分为负电阻温度系数材料和正电阻温度系数材料.在有限的温度范围内,负电阻温度系数材料a可达-6*10-2/℃,正电阻温度系数材料a可高达-60*10-2/℃以上。如饮酸钡陶瓷就是一种理想的正电阻温度系数的半导体材料。上述两种材料均广泛用于温度测量、温度控制、温度补瞬、开关电路、过载保护以及时间延迟等方面,如分别用子制作热敏电阻温度计、热敏电阻开关和热敏电阻温度计、热敏电阻开关和热敏电阻延迟继电错等 。 这类材料由于电阻和流度呈指数关系,因此测温范围狭窄、均匀性也差 。. 金属热敏电阻材料 此类材料作为热电阻测温、限流器以及自动恒温加热元件均有较为广泛的应用。如铂电阻温度计、镍电阻温度计、铜电阻温度计等。其中铂侧温传感器在各种介质中(包括腐蚀性介质),表现出明显的高精度和高稳定的特征。但是,由于铂的稀缺和价格昂贵而使它们的广泛应用受到一定的限制。铜测温传感器较便宜,但在腐蚀性介质中长期使用,可导致静态特性与阻值发生明显变化。近有资料报导,铜测温传感器可在空气介质中-60~180℃温度范围使用。但是,国外为了在-60~180℃长期地测量温度和在250℃短期测量温度,普遍大量使用着镍测温传感器,并认为镍是一种较理想的材料,因为它们具有高的灵敏度、满意的重现性和稳定性 。 合金热敏电阻材料 合金热敏电阻材料亦称热敏电阻合金。这种合金具有较高的电阻率,并且电阻值随温度的变化较为敏感,是一种制造温敏传感器的良好材料。作为温敏传感器的热敏电阻合金性能要求如下:(1)足够大的电阻率;(2)相当高的电阻温度系数;(3)具有接近于实验材料线膨胀系数;(4)小的应变灵敏系数;(5)在工作温度区间加热和冷却时,电阻温度曲线应有良好的重复性。
接线方法:热电偶是和配套的二次表使用的,热偶用延伸电缆,接到二次表上就行了。这个电压很小的,是mV级的,要分正负极的。 对热电偶与热电阻的安装,应注意有利于测温准确, 可考及维修方便,而且不影响设备运行和生产操作.要满足以上要求,在选择对热电偶和热电阻的安装部位和插入深度时要注意以下几点: 1、为了使热电偶和热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热交换,应合理选择测点位置,尽量避免在阀门,弯头及管道和设备的死角附近装设热电偶或热电阻。 2、带有保护套管的热电偶和热电阻有传热和散热损失,为了减少测量误差,热电偶和热电阻应该有足够的插入深度: (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插入到管道中心处(垂直安装或倾斜安装).如被测流体的管道直径是200毫米,那热电偶或热电阻插入深度应选择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,可采取保护管浅插方式或采用热套式热电偶,浅插式的热电偶保护套管,其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm;热套式热电偶的标准插入深度为100mm; (3)假如需要测量是烟道内烟气的温度,尽管烟道直径为4m,热电偶或热电阻插入深度1 m即可; (4)当测量原件插入深度超过1m时,应尽可能垂直安装,或加装支撑架和保护套管。 热电偶是和配套的二次表使用的,热偶用延伸电缆,接到二次表上就行了。这个电压很小的,是mV级的,要分正负极的。 热电偶分极性,红正兰负,热电偶不需要接电源,它是根据不同的温度输出对应的电压值,一般在mV范围
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