【详细说明】
WRN-130热电偶直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。
WRN-130热电偶主要技术指标
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│ |
镍铬-镍硅 |
WRN |
K |
0~1300 |
±2.5℃或±0.75%│t│ |
镍铬-铜镍 |
WRE |
E |
0~800 |
±2.5℃或±0.75%│t│ |
注“t"为感温元件实测温度
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。
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100.
即Rr.L≥100 MΩ。M L>1m
式中:Rr-热电偶的常温绝缘电阻值MΩ
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
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 |
型号表示
W |
R |
规格 |
内容 |
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|
|
R |
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铂铑30-铂铑6 |
|||
P |
|
铂铑10-铂 |
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N |
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镍铬-镍硅 |
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E |
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镍铬-铜镍 (镍铬-康铜) |
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热 电 偶 材 料 |
- |
1 |
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无固定式装置式 |
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2 |
|
固定螺纹式 |
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3 |
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活动式法兰 |
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4 |
|
固定法兰式 |
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5 |
|
活动法兰角尺形式 |
|||||
6 |
|
固定螺纹锥形保护管式 |
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安装固定形式 |
2 |
|
防溅式 |
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3 |
|
防水式 |
|||||
4 |
|
隔爆式 |
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接线盒形式 |
0 |
16mm保护管 |
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1 |
25mm保护管(双层套管) |
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2 |
16mm高铝质管(单层套管) |
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3 |
20mm高铝质管 |
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设计序号 |
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W |
R |
□ |
- |
□ |
□ |
□ |
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热电偶工作原理
热电偶的工作原理是: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,会在回路中产生热电流,接上显示仪表,仪表上指示出热电偶,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。
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型号规格
统一设计型热电偶
无固定装置式(陶瓷保护管)热电偶
热电偶类别 |