N型热电偶分度表
热电偶分类和型号的分类标准
热电偶分类和型号的分类标准引言本文档旨在提供热电偶分类和型号分类的标准。
热电偶是一种用于测量温度的传感器,广泛应用于工业和科学领域。
根据不同的特性和用途,热电偶可分为多个分类。
本文档将介绍一些常见的热电偶分类标准,并提供相关型号的分类。
热电偶分类标准1. 根据热电偶材料热电偶可以根据其制造材料进行分类,常见的热电偶材料包括:- K型热电偶- J型热电偶- T型热电偶- E型热电偶- N型热电偶- S型热电偶- R型热电偶2. 根据热电偶电动势曲线热电偶还可以根据其电动势曲线进行分类,常见的曲线类型包括:- B型热电偶- C型热电偶- D型热电偶- G型热电偶3. 根据热电偶外壳材料热电偶外壳材料的种类也是热电偶分类的一个重要标准,常见的外壳材料包括:- 纯铂外壳热电偶- 陶瓷外壳热电偶- 石英外壳热电偶- 金属外壳热电偶热电偶型号的分类每种热电偶分类又可以细分为多个具体型号。
以下是一些常见的热电偶型号分类:- K型热电偶:KX、KA、KB- J型热电偶:JX、JA、JB- T型热电偶:TX、TA、TB- E型热电偶:EX、EA、EB- N型热电偶:NX、NA、NB- S型热电偶:SX、SA、SB- R型热电偶:RX、RA、RB结论通过本文档,我们了解了热电偶的分类标准和常见型号的分类。
这些分类标准对于选择适用于特定应用的热电偶具有指导意义,也有助于深入研究和理解热电偶技术。
以上为热电偶分类和型号的分类标准文档,希望能对您有所帮助。
热电偶及常见分度号
热电偶是什么?热电偶属于接触式温度测量仪表是工业生产中最常用的温度检测仪表之一。
其特点为测量精度高。
因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。
测量范围广。
常用的热电偶从-50~+1600℃均可连续测量,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)。
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。
热电偶是一种感温元件, 它能将温度信号转换成热电势信号, 通过与电气测量仪表的配合, 就能测量出被测的温度。
热电偶测温的基本原理是热电效应。
在由两种不同材料的导体 A 和 B 所组成的闭合回路中, 当A 和B 的两个接点处于不同温度T 和To时, 在回路中就会产生热电势。
这就是所谓的塞贝克效应。
导体 A 和 B 称为热电极。
温度较高的一端(T 〉叫工作端( 通常焊接在一起);温度较低的一端(To 〉叫自由端( 通常处于某个恒定的温度下〉。
根据热电势与温度函数关系。
可制成热电偶分度表。
分度表是在自由端温度To=00C 的条件下得到的。
不同的热电偶具有不同的分度表。
在热电偶回路中接入第三种金属材料时, 只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。
因此, 在热电偶测温时, 可接入测量仪表, 测得热电势后, 即可知道被测介质的温度。
常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。
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。
从理论上讲, 任何两种导体都可以配制成热电偶, 但实际上并不是所有材料都能制作热电偶, 故对热电极材料必须满足以下几点:热电偶材料受温度作用后能产生较高的热电势, 热电势和温度之间的关系最好呈线性或近似线性的单值函数关系;能测量较高的温度, 并在较宽的温度范国内应用, 经长期使用后, 物理、化学性能及热电特性保持稳定;要求材料的电阻温度系数要小, 电阻率高, 导电性能好, 热容量要小;复现性要好, 便于大批生产和互换, 便于制定统一的分度表;机械性能好, 材质均匀;资源丰富, 价格便宜。
K型热电偶分度表K 参考端温度
K型热电偶分度表K 参考端温度:0℃整10度μν值
N型热电偶分度表
N 参考端温度:0℃整10度μν值
E型热电偶分度表
E 参考端温度:0℃整10度μν值
J型热电偶分度表
J 参考端温度:0℃整10度μν值
T型热电偶分度表
T 参考端温度:0℃整10度μν值
S型热电偶分度表
S 参考端温度:0℃整10度μν值
R 参考端温度:0℃整10度μν值
B 参考端温度:0℃整10度μν值
钨铼5-钨铼26热电偶分度表
W5/26 参考端温度:0℃整10度μν值
钨铼3-钨铼25热电偶分度表
W3/25 参考端温度:0℃整10度μν值
编辑本段热电阻
Pt100型热电阻分度表
Pt100 R(0℃)=100.00Ω 整10度电阻值Ω
Pt10型热电阻分度表
Pt10 R(0℃)=10.00Ω 整10度电阻值Ω
Cu50型热电阻分度表
Cu50 R(0℃)=50.000Ω 整10度电阻值Ω
Cu100型热电阻分度表
Cu100 R(0℃)=100.00 整10度电阻值Ω。
热电偶检定规程
中华人民共和国国家计量检定规程JJG351 96工作用廉金属热电偶1996年8月23日批1997年3月1日实施准国家技术监督局一技术要求二检定条件三检定项目和检定方法四检定结果处理和检定周期附录附录1热电偶用补偿导线的检定方法附录2带补偿导线热电偶的检定方法附录3管式炉炉温温场测试方法附录4标准铂铑10—铂热电偶在0s1300℃附范围内,整百度的热电动势和温度对照表编制方法表附录5 K、N、E、型热电偶热电动势允差表附录6 & K、N、E、J、型热电偶整百度点,微分热点动势表附录7 S、K、N、E、J、型热电偶分度表附录8廉金属热电偶检定记录格式附录9检定证书(背面)格式工作用廉金属JJ G351-96热电偶检定规程代替 JJ G351-84本检定规程经国家技术监督局于1996年8月23日批准,并自1997 年3月1日起施行。
归口单位:辽宁省技术监督局起草单位:沈阳合金股份有限公司上海合金厂本规程技术条文由起草单位负责解释。
本规程主要起草人:邵树成(沈阳合金股份有限公司)王振华(上海合金厂)参加起草人:张家怡(沈阳市计量测试技术研究所)任春岩(沈阳合金股份有限公司)雷宗杰(天津德塔控制系统有限公司)工作用廉金属热电偶检定规程本规程适用于长度不小于750mm的新制造和使用中的分度号为K的镍铭- 镍硅热电偶、分度号为N的银铭-银硅热电偶、分度号为E银铭-铜镍热电偶、分度号为J的铁-铜镍热电偶(以下分别简称K、N、E、J、X型热电偶)在-40〜1300℃范为内的检定。
一技术要求1热电极的名义成分如表1规定。
表1注:①不同分度号两镇铭极不可互换;②不同分度号两铜银极不可互换;③银铭一银硅采用银铭一银铝分度表。
2不同等极热电偶在规定温度范围内,其允差应符合表2表定。
注:①允差取大值;②t为测量端温度。
3热电偶的外观应满足下列要求:3.1新制热电偶的电极应平直、无列痕、直径应均匀;使用中的电偶的电极不应有严重的腐蚀和明显缩径等缺陷。
热电偶分度号
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。
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。
以下是对热电偶分度号的解释S 铂铑10 纯铂R 铂铑13 纯铂B 铂铑30 铂铑6K 镍铬镍硅T 纯铜铜镍J 铁铜镍N 镍铬硅镍硅E 镍铬铜镍(S型热电偶)铂铑10-铂热电偶铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶。
偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为10%,含铂为90%,负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶。
该热电偶长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
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。
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。
由于S型热电偶具有优良的综合性能,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。
(R型热电偶)铂铑13-铂热电偶铂铑13-铂热电偶(R型热电偶)为贵金属热电偶。
偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(RP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为13%,含铂为87%,负极(RN)为纯铂,长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
各型热电偶分度对照表
S型热电偶)铂铑10-铂热电偶铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶。
偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为10%,含铂为90%,负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶。
该热电偶长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
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。
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。
由于S型热电偶具有优良的综合性能,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。
(R型热电偶)铂铑13-铂热电偶铂铑13-铂热电偶(R型热电偶)为贵金属热电偶。
偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(RP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为13%,含铂为87%,负极(RN)为纯铂,长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
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。
由于R型热电偶的综合性能与S型热电偶相当,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。
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。
热电偶分度号
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。
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。
以下是对热电偶分度号的解释S 铂铑10 纯铂R 铂铑13 纯铂B 铂铑30 铂铑6K 镍铬镍硅T 纯铜铜镍J 铁铜镍N 镍铬硅镍硅E 镍铬铜镍(S型热电偶)铂铑10-铂热电偶铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶。
偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为10%,含铂为90%,负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶。
该热电偶长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
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。
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。
由于S型热电偶具有优良的综合性能,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。
(R型热电偶)铂铑13-铂热电偶铂铑13-铂热电偶(R型热电偶)为贵金属热电偶。
偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(RP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为13%,含铂为87%,负极(RN)为纯铂,长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
N型热电偶及应用
N型热电偶及应用沈阳电力高等专科学校杨庆柏刊载于《辽宁电机工程科普》2000年第4期镍铬硅-镍硅热电偶(分度号为N,简称N型热电偶),是70年代由澳大利亚首先研制出来的,它是一种新型镍基合金测温材料,也是国际上在贱金属热电偶合金材料研究方面取得的重大成果。
N型热电偶很有可能取代K、E、J、T型等贱金属热电偶和部分S型贵金属热电偶,目前正在引起火电厂热工自动化人员的高度重视。
1.N型热电偶的特性N型热电偶的正极为含铬与硅的镍铬硅合金,负极含硅的镍基合金,其主要特性如下:(1)高温抗氧化能力强,长期稳定性好。
针对K型热电偶镍铬极中Cr、Si元素择优氧化引起合金成分不均匀及热电势漂移等问题,在N型热电偶的正极中增加Si、Cr含量,使镍铬合金的氧化模式由内氧化转变为外氧化,致使氧化反应仅在表面进行;N型热电偶又在负极中增添溶质元素Mg与Si,尽管Si含量增大要降低热电势,但可使金属与氧化物间的钝化膜更加致密。
并因Mg与Si择优氧化形成扩散势垒。
阻止“缘蚀”现象向内部扩散,抑制进一步氧化发生。
对在1200℃下经1000h的K与N型热电偶的正极进行显微结构观察表明,K型热电偶的氧化层很厚,近lmm,而N型热电偶却几乎看不到氧化膜的生长。
又因K型热电偶负极中含有Mn,虽有调整热电势的作用,但却极大地影响了它的高温稳定性。
为此,N型热电偶中不再添加Mn,它的高温稳定性与使用寿命较K型热电偶明显提高。
(2)N型热电偶在250~550℃范围内的短期热循环稳定性好。
K 型热电偶在250~550℃范围内循环使用时,因其显微结构发生变化,形成短程有序结构(即所谓的K状态),致使其热电势不稳定,而N 型热电偶能消除此种短期不稳定性。
(3)N型热电偶在250~550℃范围内抑制了磁性转变,不再出现热电势明显地不规则变化。
K型热电偶负极,约在170℃发生磁性转变,为此。
对N型热电偶的负极合金成分作了较大调整,基本上不含Mn、Al、Co等元素。
热电偶分度号
热电偶分度号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。
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。
以下是对热电偶分度号的解释S 铂铑10 纯铂R 铂铑13 纯铂B 铂铑30 铂铑6K 镍铬镍硅T 纯铜铜镍J 铁铜镍N 镍铬硅镍硅E 镍铬铜镍(S型热电偶)铂铑10-铂热电偶铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶。
偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为10%,含铂为90%,负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶。
该热电偶长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
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。
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。
由于S型热电偶具有优良的综合性能,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。
(R型热电偶)铂铑13-铂热电偶铂铑13-铂热电偶(R型热电偶)为贵金属热电偶。
热电偶冷端温度补偿方法比较
摘要在温度控制系统中,热电偶是一种重要的传感器,常用于高温环境的温度测量。
但由于热电偶产生的热电势取决于其两端的温度,只有在冷端温度保持恒定时,其输出的热电势才是测量端(热端)温度的单值函数。
而且,工程技术上广泛使用的热电偶分度表和根据分度表刻划的测温显示仪的刻度都是根据冷端温度为0°C而制作的。
因此,对它的冷端温度必须进行补偿,才能保证热电偶测量精度。
热电偶冷端温度的补偿方法很多。
在工业仪表和生产现场中,常规补偿方法有冷端温度补偿法和补偿电桥法。
较先进的补偿方法,如智能补偿法,则具有精度高,存储容量小,查表速度快等特点,是最具有发展潜力的方法之一。
关键词:温度控制热电偶温度补偿目录摘要 (1)1. 智能仪器仪表的简介 (3)1.1智能仪器仪表简介 (3)1.2智能仪器仪表的作用 (3)1.3本课题的背景和意义 (3)2热电偶简介 (5)2.1热电偶测温工作原理 (5)2.2热电偶测温 (5)2.3常用热电偶丝材及其性能 (5)3冷端温度补偿的方法 (8)3.1冷端温度校正法 (8)3.2补偿导线法 (9)3.3补偿电桥法 (10)3.4温度补偿实例 (10)结论 (15)参考文献 (16)1. 智能仪器仪表的简介1.1智能仪器仪表简介智能仪器是含有微型计算机或者微型处理器的测量仪器,拥有对数据的存储运算逻辑判断及自动化操作等功能。
智能仪器的出现,极大地扩充了传统仪器的应用范围。
智能仪器凭借其体积小、功能强、功耗低等优势,迅速地在家用电器、科研单位和工业企业中得到了广泛的应用。
仪器仪表(英文:instrumentation)仪器仪表是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。
真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜、乘法器等均属于仪器仪表。
广义来说,仪器仪表也可具有自动控制、报警、信号传递和数据处理等功能,例如用于工业生产过程自动控制中的气动调节仪表,和电动调节仪表,以及集散型仪表控制系统也皆属于仪器仪表。
温度分度表(全)
热电偶编辑K型热电偶分度表K 参考端温度:0℃整10度μν值℃0102030405060708090 003977981203161120222436285032663681 1004095450849195327573361376539693973387737 200813785378938934197451015110560109691138111793 30012207126231303913456138741429214712151321555215974 40016395168181724117664180881851318938193631978820214 50020640210662149321919223462277223198236242405024476 60024902253272575126176265992702227445278672828828709 70029128295472996530383307993121431629320423245532866 80033277336863409534502349093531435718361213652436925 90037325377243812238519389153931039703400964048840879 100041269416574204542432428174320243585439684434944729 110045108454864586346238466124698547356477264809548462 120048828491924955549916502765063350990513445169752049 13005239852747530935343953782541255446654807N型热电偶分度表N 参考端温度:0℃整10度μν值℃0102030405060708090 00261525793106513401619190221892480 1002774307233743680398943024618493752595585 2005913624565796916725575977941828886378988 300934196961005410413107741113611501118671223412603 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1001145127314141554169618401988213722902445 20026022761292330873253342035903761393541103004286446446444825500851925377556357515940 4006129632065126705689870937288748476817879 5008077827584758675887590769277947996819883 60010086102891049210695108991110311307115111171511920 70012124123291253412738123431314713352135571376113966 80014171143761458014785149891519415398156011580516008 90016211164141661716819170211722317424176251782618026 100018226184261862518824190231922119419196161981320009 110020206204012059720791209862118021373215662175921951 120022143223342252522715229052309423283234712365923846 130024033242202440624591247762496125145253282551125693 140025875260572623826418265982677726956271342731227489 150027666278422801828193283682854228715288882906129233 160029404295752974529914300833025230419305873075330919 170031085312493141331577317403190232063322243238432543 180032702328603301733174333303348533639337923394534097 190034248343983454734695348433498935135352793542335566 200035707358483598736126362633639936535366683680136933 210037063371923731937446375713769437816379373805638174 220038290384043851738628387383884538951390553915839258 23003925639453热电阻编辑Pt100型热电阻分度表Pt100 R(0℃)=100.00Ω 整10度电阻值Ω℃0102030405060708090 0100.00103.9107.79111.67115.54119.4123.24127.08130.9134.71 100138.51142.29146.07149.83153.58157.33161.05164.77168.48172.17 200175.86179.53183.19186.84190.47194.1197.71201.31204.9208.48300212.05215.61219.15222.68226.21229.72233.21236.7240.18243.64 400247.09250.53253.96257.38260.78264.18267.56270.93274.29277.64 500280.98284.3287.62290.92294.21297.49300.75304.01307.25310.49 600313.71316.92320.12323.3326.48329.64332.79335.93339.06342.18 700345.28348.38351.46354.53357.59360.64363.67366.7369.71372.71 800375.70378.68381.65384.6387.55390.48Pt10型热电阻分度表Pt10 R(0℃)=10.00Ω 整10度电阻值Ω℃0102030405060708090 010.00010.39010.77911.16711.55411.94012.32412.70813.09013.471 10013.85114.22914.60714.98315.35815.73316.10516.47716.84817.217 20017.58617.95318.31918.68419.04719.41019.77120.13120.49020.448 30021.20521.56121.91522.26822.62122.97223.32123.67024.01824.364 40024.70925.05325.39625.73826.07826.41826.75627.09327.42927.764 50028.09828.43028.76229.09229.42129.74930.07530.40130.72531.049 60031.37131.69232.01232.33032.64832.96433.27933.59333.90634.218 70034.52834.83835.14635.45335.75936.06436.36736.67036.97137.271 80037.57037.86838.16538.46038.75539.048Cu50型热电阻分度表Cu50 R(0℃)=50.000Ω 整10度电阻值Ω℃0102030405060708090 050.00052.14454.28556.42658.56560.70462.84264.98167.12069.259 10071.40073.54275.68677.83379.98282.134Cu100型热电阻分度表Cu100 R(0℃)=100.00 整10度电阻值Ω℃0102030405060708090 0100.00104.29108.57112.85117.13121.41125.68129.96134.24138.52 100142.80147.08151.37155.67159.96164.27。
n型热电偶 二级精度偏差
n型热电偶二级精度偏差
n型热电偶是一种常用的热电偶类型,在实际应用中广泛用于温度测量。
然而,由于制造和使用过程中的种种因素,n型热电偶的精度存在一定的偏差。
按照国际标准,热电偶的精度一般分为一级精度和二级精度两个等级。
一级精度的热电偶偏差不超过±0.5℃,而二级精度的热电偶偏差不超过±1.0℃。
针对n型热电偶的二级精度偏差,我们可以从以下几个方面进行分析:
1. 制造工艺:n型热电偶的制造过程涉及材料选择、加工工艺、焊接技术等多个环节,如果其中任何一个环节存在问题,都有可能影响热电偶的精度。
2. 环境影响:热电偶的精度受环境影响较大,如温度梯度、气氛组成等因素均可能引起热电势的漂移,从而导致测量偏差。
3. 使用条件:热电偶的使用条件也会对其精度产生影响,如长时间使用、过度拉伸、过高温度等都会导致热电偶出现老化和损坏,从而影响精度。
为了确保n型热电偶的精度达到二级精度标准,我们需要加强制造工艺控制、严格环境监测和科学的使用管理,以保证热电偶的长期稳定性和准确性。
- 1 -。
热电偶的材料、结构及种类
0.646
4.834 10.506 9.587
熔点高,测温上限高,性能稳定,准确度高,价格昂贵, 热电势小,线性差,只适用于高温域的测量
测温上限较高,准确度高,性能稳定,复现性好,热电势 较小,不能在金属蒸汽和还原性气体中使用,在高温 下连续使用时其特性会逐渐变坏,价格昂贵,多用于 精密测量
测温上限较高,准确度高,性能稳定,复现性好,热电势较 小,不能在金属蒸汽和还原性气体中使用,在高温下 连续使用时其特性会逐渐变坏,价格昂贵,但性能不 如R型热电偶,曾经作为国际温标的法定标准电极
1—金属套管; 2—绝缘材料; 3—热电极
2021年3月14日星期日
铠装型热电偶外形
铠装型热电偶可 长 达上百米
绝缘 材料
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AB
薄壁金属 保护套管 (铠体) 铠装型热电偶 横截面
法兰 13
3.快速反应薄膜热电偶
图7-10 快速反应薄膜热电偶的结构示意图 1—热电极; 2—热端结点; 3—绝缘基板; 4—引出线
2021年3月14日星期日
如何利用热电偶的分度表
假设热电偶的冷端温度为0 C,请根据 本教材p112页表7-3——镍铬-镍硅(K) 热电偶的分度表,查出-
100 C 、0 C、 100 C 时的热电势。
数字式温度表
温度上限设定值 温度上限值设定键
2021年3月14日星期日
K热电偶的分 度表
比较 查出的3 个热电势, 可以看出 热电势是 否线性?
一种新型热电偶,各项性能均比K型热电偶好,适用于工业 测量
热电势比K型热电偶高一倍左右,线性好,耐高湿度,价格 低廉,但不能用于还原性气体,多用于工业测量
价格低廉,在还原性气体中较稳定,但纯铁易被腐蚀和氧 化,多用于工业测量
【免费下载】热电偶种类与区别
J型热电偶J型热电偶)又称铁-康铜热电偶,也是一种价格低廉的廉金属的热电偶。
它的正极(JP)的名义化学成分为纯铁,负极(JN)为铜镍合金,常被含糊地称之为康铜,其名义化学成分为:55%的铜和45%的镍以及少量却十分重要的锰,钴,铁等元素,尽管它叫康铜,但不同于镍铬-康铜和铜-康铜的康铜,故不能用EN和TN来替换。
铁-康铜热电偶的覆盖测量温区为-200~1200℃,但通常使用的温度范围为0~750℃J型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,价格便宜等优点,广为用户所采用。
J型热电偶可用于真空,氧化,还原和惰性气氛中,但正极铁在高温下氧化较快,故使用温度受到限制,也不能直接无保护地在高温下用于硫化气氛中。
热电偶是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时,就会在回路内产生热电流。
如果热电偶的工作端与参比端存有温差时,显示仪表将会指示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。
热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长,它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关,与热电极的长度、直径无关。
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。
主要技术特性测量范围及基本误差限热电偶类别代号分度号测量范围基本误差限镍铬-康铜WRK E0-800℃±0.75%t镍铬-镍硅WRN K0-1300℃±0.75%t铂铑40-铂WRP S0-1600℃±0.25%t铂铑30-铂铑6WRR B0-1800℃±0.25%t注:t为感温元件实测温度值(℃)热电偶时间常数热惰性级别时间常数(秒)热惰性级别时间常数(秒)Ⅰ90-180Ⅲ10-30Ⅱ30-90Ⅳ<10热电偶公称压力:一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而破裂。
热电偶最小插入深度:应不小于其保护套管外径的8-10倍(特列产品例外)绝缘电阻:当周围空气温度为15-35℃,相对湿度<80%时绝缘电阻≥5兆欧(电压100V)。