热电阻热电偶精度等级
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热电偶八大分度号产品,热电偶八大产品特点热电偶的分度号有主要有S、R、B、N、K、E、J、T等八种。
其中S、R、B 属于贵金属热电偶,N、K、E、J、T属于廉金属热电偶1、S分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度1400℃,短期1600℃。
在所有热电偶中,S分度号的精确度等级最高,通常用作标准热电偶由于S型热电偶具有优良的综合性能,它的物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。
符合国际使用温标的S型热电偶,长期以来曾作为国际温标的内插仪器,“ITS-90”虽规定今后不再作为国际温标的内查仪器,但国际温度咨询委员会(CCT)认为S型热电偶仍可用于近似实现国际温标。
S型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
但S型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。
2、R分度号与S分度号相比除热电动势大15%左右,其它性能几乎完全相同R型热电偶的综合性能与S型热电偶相当,R型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。
其物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。
在我国一直难于推广,除在进口设备上的测温有所应用外,国内测温很少采用。
1967年至1971年间,英国NPL,美国NBS和加拿大NRC 三大研究机构进行了一项合作研究,其结果表明,R型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
R型热电偶的稳定性和复现性比S 型热电偶均好,我国目前尚未开展这方面的研究。
3、B分度号在室温下热电动势极小,故在测量时一般不用热电偶补偿导线。
它的长期使用温度为1600℃,短期1800℃。
可在氧化性或中性气氛中使用,也可在真空条件下短期使用。
热电偶的分度号有哪几种、有什么区别热电偶的分度号有主要有S、R、B、N、K、E、J、T等几种。
其中S、R、B属于贵金属热电偶,N、K、E、J、T属于廉金属热电偶。
t、S分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度1400℃,短期1600℃。
在所有热电偶中,S分度号的精确度等级最高,通常用作标准热电偶;R分度号与S分度号相比除热电动势大15%左右,其它性能几乎完全相同;B分度号在室温下热电动势极小,故在测量时一般不用补偿导线。
它的长期使用温度为1600℃,短期1800℃。
可在氧化性或中性气氛中使用,也可在真空条件下短期使用。
N分度号的特点是1300℃下高温抗氧化能力强,热电动势的长期稳定性及短期热循环的复现性好,耐核辐照及耐低温性能也好,可以部分代替S分度号热电偶;K分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度1000℃,短期1200℃。
在所有热电偶中使用最广泛; E分度号的特点是在常用热电偶中,其热电动势最大,即灵敏度最高。
宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,使用温度0-800℃;J分度号的特点是既可用于氧化性气氛(使用温度上限750℃),也可用于还原性气氛(使用温度上限950℃),并且耐H2及CO气体腐蚀,多用于炼油及化工;T分度号的特点是在所有廉金属热电偶中精确度等级最高,通常用来测量300℃以下的温度补偿导线工作原理:在一定温度范围内,具有与其匹配的热电动势标称值相同的一对带绝缘包覆的导线叫补偿导线。
用它们连接热电偶与测量装置,以补偿热电偶连接处的温度变化所产生的误差。
补偿导线特点:①热电特性稳定,电绝缘性能好,使用寿命长。
②柔软,弯曲性能能好,使用方便。
③包覆层材料稳定可靠,具有一定的耐温性和耐寒性能。
铂铑热电偶产品型号:WRP(WRR)--130S型小铂铑热电偶为各类小型箱式电阻炉或井式炉使用,也可以用于同类产品上。
WR系列工业用热电偶作为温度测量传感器 ,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。
热电偶、热电阻型号命名规则_____________________________________装配热电偶__________________________________________装配式热电偶型号标注方法W R —/W:温度仪表R:热电偶:热电偶类型(用分度号表示)K :NiCr-NiSi T:Cu-CuNi N:NiCrSi-NiSi S:PtRh10-PtE:NiCr-CuNi R:PtRh13-PtJ:Fe-CuNi B:PtRh30-PtRh6:对数(单只不注):安装固定装置(用代号)1:无固定装置4:固定法兰2:固定螺纹5:90度角活动法兰3:活动法兰6:锥形固定螺纹:参比端(用代号)0:无线接盒3:防水接线盒1:简易式4:隔爆接线盒2:防溅接线盒:保护管外径(用代号)0:Φ16mm3:Φ25mm(高铝管)1:Φ20mm特殊尺寸直接标出2:Φ16mm(高铝管):精度等级Ⅰ:Ⅰ级Ⅲ:Ⅲ级Ⅱ:Ⅱ级:长度(总长*插入深度mm):保护管材质(用代号,1Cr18Ni9Ti不注)装配式热电偶示例图型WRE2-120/Ⅱ1000mmWRN-220/Ⅱ/800/650mm Gh3030WRK-430/Ⅰ900/750mm 无固定装置与固定式装配热电偶示意图(高炉热风炉型热电偶)WRT-620/ⅡΦ25*300mm 带锥形保护管式热电偶WRK-240/Ⅱ400/250mmWRJ-440/Ⅰ400/250mm 隔爆型内置式热电偶WRK-520/Ⅱ500*500mm 直角活动法兰式热电偶WRS-132/Ⅱ1000*800mm 贵金属工业热电偶_____________________________________铠装热电偶__________________________________________铠装热电偶型号及推荐使用温度名称分度号代号外壳材料直径推荐使用温度ºC长期使用最高温度短期使用最高温度铠装镍铬--镍硅NiCr-NiSiK WRKK GH3030 0.25; 300 6000.5;1.0 5001.5;2.0;3.0 800 9004.0;4.5;5.0 900 10006.0;8.0 1000 11001Cr18Ni9Ti 0.25; 300 6000.5;1.0 4001.5;2.0 600 7003.0;4.0;4.5 800 9005.0;6.0;8.0铠装N WRNK GH3030 0.25; 300 600 镍铬硅--镍硅NiCrSi-NiSi0.5;1.0 5001.5;2.0;3.0 800 9004.0;4.5;5.0 900 11006.0;8.0 1000 12001Cr18Ni9Ti 0.25; 300 6000.5;1.0 5001.5;2.0 600 7003.0;4.0;4.5 800 9005.0;6.0;8.0铠装E WREK 1Cr18Ni9Ti 0.5;1.0 400 500镍铬--铜镍NiCr-CuNi1.5;2.0; 500 6003.0;4.0;4.5;5.0 600 7006.0;8.0 700 800铠装J WRJK 1Cr18Ni9Ti 0.5;1.0 300 400 铁--铜镍Fe-CuNi1.5;2.0; 400 5003.0;4.0;4.5;5.0 500 6006.0;8.0 600 700铠装T WRTK 1Cr18Ni9Ti 0.5;1.0 200 250 铜--铜镍Cu-CuNi1.5;2.0;3.0;4.0 250 3004.5;5.06.0;8.0 300 350铠装S WRSK GH3030 2.0; 1000 1050 铂铑10--铂PtRh10-Pt3.0;4.0;4.5 1100 12005.0;6.0;8.0铠装R WRRK GH3030 2.0; 1000 1100 铂铑13--铂PtRh13-Pt3.0;4.0;4.5 1100 12005.0;6.0;8.0铠装B WRBK GH3030 2.0; 1000 1050 铂铑30--铂铑6PtRh30-PtRh63.0;4.0;4.5 1100 12005.0;6.0;8.0铠装热电偶形式及特点形式结构特点露头型反应速度快;适于测量发动机排气等要求响应快的温度测量;机械强度较低。
热电偶和热电阻、热敏电阻的区别热电偶热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一,热电偶工作原理是基于赛贝克(seeback)效应,即两种不同成分的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。
其优点是:①测量精度高。
因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。
②测量范围广。
常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。
③构造简单,使用方便。
热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。
1.热电偶测温基本原理将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,如图2-1-1所示。
当导体A 和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。
热电偶就是利用这一效应来工作的。
2.热电偶的种类及结构形成(1)热电偶的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。
所调用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、并有统一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,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。
标准化热电偶我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。
(2)热电偶的结构形式为了保证热电偶可靠、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保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。
3.热电偶冷端的温度补偿由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上。
热电偶/热电阻的区别热电偶是一种测温度的传感器,与热电阻一样都是温度传感器,但是他和热电阻的区别主要在于:一、信号的性质,热电阻本身是电阻,温度的变化,使电阻产生正的或者是负的阻值变化;而热耦,是产生感应电压的变化,他随温度的改变而改变。
二、两种传感器检测的温度范围不一样,热阻一般检测0-150度温度范围,最高测量范围可达600度左右(当然可以检测负温度)。
热耦可检测0-1000度的温度范围(甚至更高)所以,前者是低温检测,后者是高温检测。
三、从材料上分,热阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材料,热耦是双金属材料,既两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。
四、PLC 对应的热电阻和热电偶的输入模块也是不一样的,这句话是没问题,但一般PLC 都直接接入4~20ma 信号,而热电阻和热电偶一般都带有变送器才接入PLC 。
要是接入DCS 的话就不必用变送器了!热电阻是RTD 信号,热电偶是TC 信号!五、PLC 也有热电阻模块和热电偶模块,可直接输入电阻和电偶信号。
六、热电偶有J 、T 、N 、K 、S 等型号,有比电阻贵的,也有比电阻便宜的,但是算上补偿导线,综合造价热电偶就高了。
热电阻是电阻信号, 热电偶是电压信号。
七、热电阻测温原理是根据导体(或半导体)的电阻随温度变化的性质来测量的,测量范围为负00~500度,常用的有铂电阻(Pt100、Pt10 、铜电阻Cu50(负50-150度)。
热电偶测温原理是基于热电效应来测量温度的,常用的有铂铑——铂(分度号S ,测量范围0~1300度)、镍铬——镍硅(分度号K ,测量范围0~900度)、镍铬——康铜(分度号E ,测量范围0~600度)、铂铑30——铂铑6(分度号B ,测量范围0~1600度)。
热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温, 尽管其作用相同都是测量物体的温度, 但是他们的原理与特点却不尽相同.首先, 介绍一下热电偶, 热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件, 他的主要特点就是测温范围宽, 性能比较稳定, 同时结构简单, 动态响应好, 更能够远传4-20mA 电信号, 便于自动控制和集中控制。
热电偶和热电阻有相同的地方是:都是测量温度的传感器,也叫一次仪表。
它们不同的是:1热电偶作为温度传感器它输出的是和温度对应的电势,多为毫伏级的伩号。
用不同的金属材料制成的热电偶,在同样温度下,输出的电势是不同的。
比如用铂铑-铂丝制成的热电偶,我们称s分度,它在0度时输出0mv,1000度时输出9.585mv,1600度时输出16.771mv (环境温度为0度时)。
如果用镍铬-镍硅丝制成的热电偶,我们称k分度。
它在0度时输出0mv,1000度时输出39.816mv,1300度时输出50.950mv(环境温度为0度)。
热电偶一般用来测量“点”的温度。
根据要测量不同高低的温度等和其它要求选用不同材质的热点偶。
热电阻故名思意,它的电阻的阻值是随着温度变化而变化的,比如,用线性比较好的铂丝;铜丝作的电阻。
比如用铜丝作的,分度号Cu50。
它在0度时,阻值是50欧姆,100度时是71.400欧姆。
如用铂丝做成的,其分度号称Pt100。
它的阻值在0度时为100欧姆,负200度时为18.52欧姆,200度时为175.86欧姆,800度时为375.70欧姆。
环境温度对热电偶的影响较大,所以在使用热电偶时要对环境温度进行补偿。
而使用,要注意连接到和仪表之间连线的阻值要一样。
(一般用三线制)同样也要根据要测量的温度,来选用铜电阻还是铂电阻。
过去,因为PLC发展较仪表慢一些,输如到PLC的伩号一般是0-10ma或0-10v,4-20ma所以要把的电阻值变成上说的伩号,以使PLC能接受;所以要用变送器。
一用变送器,就有2线制和4线制之分。
2线制是电源和信号就用2根线传送;比如4-20ma的仪表,就用2线制传送。
4线制,是电源和信号各用2根线来传送,互相隔离,比如0-10ma;0-10v都用4线制。
随着PLC的飞速发展PLC已有输入模块和热电偶的输入模块,只要把直接连到模块就行了。
热电偶就更方便,温度补偿以及线性校正都可以在模块里完成。
热电阻精度等级热响应时间热电偶的精度等级(参比端处于0℃)铜热电阻的允许误差为±(0.30+0.006|t|);铂热电阻根据精度不同,允许误差也不相同。
根据国标GB/T 30121-2013《工业铂电阻及铂电阻感温元件》,铂电阻的允差登记被分为:1. C级,±(0.60+0.01|t|);2. B级,±(0.30+0.005|t|);3. A级,±(0.15+0.002|t|);4. AA级,±(0.1+0.0017|t|);另有铂电阻生产企业声称可以生产3A甚至5A级铂电阻,这些基本是以B级铂电阻的精度为基准设定的。
注:|t|为温度绝对值。
绝缘骨架材料不同绝缘骨架材料应对的使用温度,以及特点不尽相同:1.云母:适用温度范围-200~700℃,这种骨架抗震动性能强,响应速度快,但温度过高将产生水解;2.玻璃:适用温度范围-200~600℃,这种材料体积小,响应快,抗振性好,绝缘性能好,热膨胀系数与铂电阻丝材料相近;3.陶瓷:适用温度范围-200~850℃,这种材料体积小,响应快,抗振性好,绝缘性能好,热膨胀系数与铂电阻丝材料相近,化学稳定性好,高温下不与铂起化学反应;4.塑料:适用温度范围-50~150℃,这种材料有较好的力学性能,尺寸稳定。
低温热电阻当用于测量120K以下温度时,常用热电阻无法使用,因此必须选用低温热电阻。
低温热电阻常用于对液态天然气、液氢、液氨、超导等应用场合,因此这些热电阻具有体积小、反应速度快、精确度高、复现性和稳定性好等特点。
1:铂电阻电阻率与温度关系曲线;2:铂电阻相对灵敏度曲线1.低温铂电阻:适用温度范围13~90K,具有灵敏度高,线性度好,性能稳定,通用性强,分度标准化等特点,但当温度低于13K时,灵敏度显著下降。
2.铑铁热电阻:适用温度范围0.3~20K,恰好弥补了低温铂电阻的不足,这种电阻的缺点是电阻丝的均匀性差。
热电阻的那些类型介绍热电阻作为一种传感器,可广泛应用于温度测量、温度控制和保护等领域。
热电阻按照不同的材料、结构、工艺和应用,分成了多种不同类型。
本文将介绍几种常见的热电阻类型及其特点。
PT100热电阻PT100热电阻,也叫铂电阻,是由纯铂制作的热电阻。
PT100热电阻的特点是精度高、线性好、稳定性好、可重复使用,是目前使用最为广泛的一种热电阻。
其测量范围通常在-200℃~850℃之间,一般用于温度较高的场合,如炉温测量、热处理等。
PT1000热电阻PT1000热电阻是由纯铂细丝制成的、与PT100热电阻一样的热敏元件,但其电阻值为1000Ω。
PT1000热电阻的特点是线性良好、响应速率快、阻值大,其适用范围为-50℃~400℃之间,适用于室内恒温控制和工业自动化控制等领域。
NTC热电阻NTC热电阻是由金属氧化物制成的,它的电阻值随着温度的升高而减小。
NTC 热电阻的特点是响应速度快、精度好、价格便宜,但是其线性较差,应用范围也相对较窄,一般适用于低温环境下的温度测量和恒温控制等领域。
PTC热电阻PTC热电阻也是由金属氧化物制成的,其电阻值随着温度升高而增大。
PTC热电阻的特点是响应速度快、线性良好、精度高、稳定性好,在温度达到一定值时其电阻值会发生跃变,因此常用于过热保护和自控恒温的控制电路中。
K热电偶K热电偶是由镍铬合金和镍铝合金制成的热电偶,与热电阻不同,它是通过测量两种金属合金带来的温度电势差来间接测量温度的。
K热电偶的特点是线性好、响应速度快、测量范围广(通常为-200℃~1300℃),广泛应用于炉温测量、熔融金属测量、热处理和化工等领域。
以上是常见的热电阻类型介绍,每种热电阻都有其优点和适用范围,选用时需根据实际需求和具体应用场合进行选择。
热电偶和热电阻测温仪表的区别及故障处理热电偶和热电阻区别虽然都是接触式测温仪表,但它们的测温范围不同。
热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准,还有,在较低的温度区域,冷端温度的变化和环境温度的变化所引起的相对误差就显得很突出,不易得到全补偿。
这时在中低温度时,一般使用热电阻测温范围为200"500o C,甚至还可测更低的温度(如用碳电阻可测到IK左右的低温).现在正常使用钳热电阻Pt1O0。
(也有Pt50,在工业上也有用铜电阻,但测温范围较小,在一5(Γ~150°C之间.在一些特殊场合还有锢阻,镒电阻等)。
测温原理热电偶测量温度的基本原理是热电效应,二次表是一个检伏计或为了提高精度时使用电子电位差计。
电阻是基于导体和半导体的电阻值随温度而变化的特性而工作的,二次表是一个不平衡电桥。
工作中的现场判断.1.热电偶.热电偶有正负极,补偿导线也有正负之分.首先保证连接,配置确.在运行中,常见的有短路,断路,接触不良(有万用表可判断)和变质(根据表面颜色来鉴别).检查时,要使热电偶与二次表分开。
2.热电阻.不外乎短路,和断路,用万用表可判断,在运行中,怀疑短路,只要将电阻端拆下一个线头,看显示仪表,如到最大,热电阻短路.回零,导线短路.保证正常连接和配置时,表值显示低或不稳,保护管可能性进水了.显示最大,热电阻断路.显示最小,短路热电偶和热电阻的选择:热电偶的分度号有主要有S、R、B、N、K、E、J、T等几种。
其中S、R、B属于贵金属热电偶,N、K、E、J、T属于廉金属热电偶。
T分度号的特点是在所有廉金属热电偶中精确度等级最高,通常用来测量300。
C以下的温度。
热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。
它的主要特点是测量精度高,性能稳定。
其中伯热电阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工'也测温,而且被制成标准的基准仪。
热电偶压力等级跟执行标准
热电偶的压力等级一般是指在工作环境温度下,热电偶保护管所能承受的静态外压而不破裂。
具体来说,公称压力是指在实际使用中,保护管可以承受的静态外压。
这个压力不仅与保护管的材料、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。
而热电偶的执行标准主要是指GB/T 《热电偶》,该标准中规定,热电偶的等级共分为6个等级,分别是K、N、B、E、J、T等。
这些等级可以根据测量范围进行细分,例如K型热电偶等级按照测量范围可以分为3个种类。
此外,还有其他相关标准如热响应时间、最小置入深度、绝缘电阻(常温)、防爆等级(隔爆热电偶)等。
如需了解更多关于热电偶压力等级和执行标准的信息,建议咨询专业人士获取帮助。
热电阻与热电偶的区别
热电阻与热电偶的区别
区别一:测温原理不同
热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。
它的主要特点是测量精度高,性能稳定。
其中铂热电阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。
热电偶将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。
当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。
区别二:热电偶与热电阻分类不同
常见的热电阻材质大多是单一金属,目前应用最广泛的热电阻材料是铂和铜:铂电阻精度高,稳定性好,具有一定的非线性,温度越高电阻变化率越小;铜电阻在测温范围内电阻值和温度呈线性关系,温度线数大,超过150易被氧化。
热电阻的分度号有Cu50,Pt100,Pt1000等等,前面的字母是指热电阻的材质,而后面的数字则是该热电阻的电阻值。
热电阻精度等级热响应时间热电偶的精度等级(参比端处于0℃)铜热电阻的允许误差为±(0.30+0.006|t|);铂热电阻根据精度不同,允许误差也不相同。
根据国标GB/T 30121-2013《工业铂电阻及铂电阻感温元件》,铂电阻的允差登记被分为:1. C级,±(0.60+0.01|t|);2. B级,±(0.30+0.005|t|);3. A级,±(0.15+0.002|t|);4. AA级,±(0.1+0.0017|t|);另有铂电阻生产企业声称可以生产3A甚至5A级铂电阻,这些基本是以B级铂电阻的精度为基准设定的。
注:|t|为温度绝对值。
绝缘骨架材料不同绝缘骨架材料应对的使用温度,以及特点不尽相同:1.云母:适用温度范围-200~700℃,这种骨架抗震动性能强,响应速度快,但温度过高将产生水解;2.玻璃:适用温度范围-200~600℃,这种材料体积小,响应快,抗振性好,绝缘性能好,热膨胀系数与铂电阻丝材料相近;3.陶瓷:适用温度范围-200~850℃,这种材料体积小,响应快,抗振性好,绝缘性能好,热膨胀系数与铂电阻丝材料相近,化学稳定性好,高温下不与铂起化学反应;4.塑料:适用温度范围-50~150℃,这种材料有较好的力学性能,尺寸稳定。
低温热电阻当用于测量120K以下温度时,常用热电阻无法使用,因此必须选用低温热电阻。
低温热电阻常用于对液态天然气、液氢、液氨、超导等应用场合,因此这些热电阻具有体积小、反应速度快、精确度高、复现性和稳定性好等特点。
1:铂电阻电阻率与温度关系曲线;2:铂电阻相对灵敏度曲线1.低温铂电阻:适用温度范围13~90K,具有灵敏度高,线性度好,性能稳定,通用性强,分度标准化等特点,但当温度低于13K时,灵敏度显著下降。
2.铑铁热电阻:适用温度范围0.3~20K,恰好弥补了低温铂电阻的不足,这种电阻的缺点是电阻丝的均匀性差。
二等标准热电偶
二等标准热电偶通常由两种不同材质的金属导线组成,常见的
组合有铂-铑合金和镍-铬合金。
这两种金属导线通过焊接或者压接
的方式连接成一个闭合回路,当热电偶的两端温度不同时,就会产
生热电势差,从而产生电压信号。
二等标准热电偶的精度通常在正
负1.5摄氏度以内,适用于对温度要求较高的测量场合。
在实际应用中,二等标准热电偶可以配合温度变送器、显示仪
表或者控制系统使用,实现对温度的精准测量和控制。
在工业生产中,二等标准热电偶可以用于炼油、化工、冶金、电力等行业的温
度测量,保障生产过程的安全稳定运行。
在科学研究和实验室测试中,二等标准热电偶也可以用于对温度变化进行监测和记录,为科
研人员提供准确的数据支持。
二等标准热电偶具有响应速度快、使用方便、成本低廉等优点,因此受到了广泛的关注和应用。
在选择和安装二等标准热电偶时,
需要注意保护热电偶的外皮,避免受到机械损伤或者化学腐蚀,影
响测量的准确性。
此外,还需要根据具体的测量要求选择合适的热
电偶类型和长度,以及合适的连接方式和保护措施,确保测量的准
确性和稳定性。
总的来说,二等标准热电偶作为一种常用的温度传感器,在工业控制、科学研究和实验室测试等领域发挥着重要作用。
它具有精度高、稳定性好、使用方便等优点,受到了广泛的应用和认可。
在实际使用中,需要注意选择合适的类型和安装方式,保护好热电偶的外皮,确保测量的准确性和可靠性。
希望本文对二等标准热电偶的认识有所帮助,谢谢阅读!。