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    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-501600℃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

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    热电偶热电偶测温基本原理:热电偶(thermocouple)是工业上最常用的温度检测元件之一属感温元件是一种仪表它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热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路当两端存在温度梯度时回路中就会有电流通过此时两端之间就存在Seebeck电动势——热电动势这就是所谓的塞贝克效应两种不同成份的均质导体为

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    关于热电偶的几个问题1.热电偶的测量原理是什么?? 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热电偶由两根不同导线(热电极)组成它们的一端是互相焊接的形成热电偶的测量端(也称工作端)将它插入待测温度的介质中而热电偶的另一端 (参比端或自由端)则与显示仪表相连如果热电偶的测量端与参比端存在温度差则显示仪表

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    一概述?由热电偶的测温原理可知热电偶产生的热电势与热端(又称测量端)参比端(又称冷端)的热电势有关只有参比端温度t1 为零或恒定不变热电势才是热端温度的单值函数(见图1)如果不补偿的话则热电偶的参比端温度与仪表接线端温度t2间的温差t1-t2越大测量误差也越大由于大多数热电偶的热电势与温度的关系近似线性所以造成的测量误差大致等于上述温差以K 分度号的镍铬-镍硅热电偶为例当t1=50℃t2=2

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    (K型热电偶)镍铬-镍硅热电偶 镍铬-镍硅热电偶(K型热电偶)是目前用量最大的廉金属热电偶其用量为其他热电偶的总和正极(KP)的名义化学成分为:Ni:Cr=90:10负极(KN)的名义化学成分为:Ni:Si=97:3其使用温度为-2001300℃ K型热电偶具有线性度好热电动势较大灵敏度高稳定性和均匀性较好抗氧化性能强价格便宜等优点能用于氧化性惰性气氛中广泛为用户所采用 K

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    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-501600℃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

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    [组图]S型热电偶铂铑10-铂热电偶S型热电偶概述??? WRP系列铂铑10-铂热电偶俗称S型热电偶该产品是本精心设计制造并符合国际电工委员会(IEC)标准新一代系列产品与显示仪表等配套长期应用为温度01300℃范围本系列产品技术先进性能可靠使用寿命长可替代国外国内同等温度传感器也适合于进口成套设备的维修更换或输出项目的成套配套以及技术改造项目的配套云润生产的装配式S型热电偶特点?? 1云

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    摘 要我国在1991年开始执行ITS-90国际温标以后长时间没有更改旧的热电偶分度表直到1997年6月才发布热电偶分度表新分度表不但给出了分度公式而且给出了反函数新分度表的颁布在测温界是一件大事这是一种权威性的文献指导整个国内的温度测量通过毕业设计中的模拟实验室验证了新标准中的八种热电偶分度公式的正确性及分度表的正确性同时也讨论了作用函数法的意义它是工业测温检定中常用的方法它的普遍意义在于可以对实

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    一:热电偶的优点: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-501600℃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二: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

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    单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级3.4.3 热电偶 Thermocouple利用热电效应原理测温 优点: ① 精度高性能稳定 ② 结构简单易制互换性好 ③ 转换成电信号便于远传和能多点切换④ 测温范围广-2002000℃⑤ 多样型式适应各种条件 1(1)热电偶测温原理 Temperature measurement principle of th

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