T型热电偶分度表

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热电偶分度表

热电偶分度表

什么是热电偶分度表什么是热电偶: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。

热电偶热电阻双向分度表

热电偶热电阻双向分度表

热电偶热电阻双向分度表查询
最全面的电子分度表
涵盖了60年代至今的多种分度表,包括Pt10,Pt100,Pt500,Pt800,Pt1000,Cu10,Cu50,Cu100,G53,BA1,BA2共11种热电阻的分度表,以及Its-1990中的全部热电偶(R、S、N、B、K、E、J、T共8种热电偶)的分度表。

全量程高精度
所有的传感器(包括热点偶和热电阻)均可以在其全部范围内换算,不留任何死角。

温度精确0.001℃,阻值精确到0.001Ω,电压精确到0.001mV。

不是单纯的换算出来的数据以三位小数的格式显示,而是换算结果的确精确到该。

双向可逆换算
目前几乎所有的热点偶分度表都能实现双向运算,因为its-90中的正函数和逆函数的拟和系数均已经明确且公开。

同时实现了热电偶和热电阻可逆不发散换算。

即你用a通过软件求出b,用b做输入,软件将计算出a。

这样的循环进行无数次,软件也不会离开a、b这两个值,实现了迭代收敛。

在线查询功能
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热电偶分度表介绍大全

热电偶分度表介绍大全

铂铑30-铂铑6热电偶(B型)分度表(参考端温度为0℃)铂铑10--铂热电偶分度表(S)测量温度及允差1.B型热电偶介绍:镍铬硅-镍硅热电偶(N型热电偶)为廉金属热电偶,是一种最新国际标准化的热电偶,是在70年代初由澳大利亚国防部实验室研制成功的它克服了K型热电偶的两个重要缺点:K型热电偶在300~500℃间由于镍铬合金的晶格短程有序而引起的热电动势不稳定;在800℃左右由于镍铬合金发生择优氧化引起的热电动势不稳定。

正极(NP)的名义化学成分为:Ni:Cr:Si=84.4:14.2:1.4,负极(NN)的名义化学成分为:Ni:Si:Mg=95.5:4.4:0.1,其使用温度为-200~1300℃。

N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,抗氧化性能强,价格便宜,不受短程有序化影响等优点,其综合性能优于K型热电偶,是一种很有发展前途的热电偶.N型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性或还原,氧化交替的气氛中和真空中,也不推荐用于弱氧化气氛中。

B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(BP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为30%,含铂为70%,负极(BN)为铂铑合金,含铑为量6%,故俗称双铂铑热电偶。

该热电偶长期最高使用温度为1600℃,短期最高使用温度为1800℃。

B型热电偶实际就是分度号为B的双铂铑热电偶,它可以测量0~1800℃的介质的温度,在1300~1600℃可以长期使用。

是高温测量的最佳热电偶。

特点:B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,测温上限高等优点。

适用于氧化性和惰性气氛中,也可短期用于真空中,但不适用于还原性气氛或含有金属或非金属蒸气气氛中。

B型热电偶一个明显的优点是不需用补偿导线进行补偿,因为在0~50℃范围内热电势小于3μV。

缺点:B型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏度低,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。

热电偶及分度表

热电偶及分度表

热电偶是一种感温元件,是一种仪表。

它直接测量温度,并把温度信号转热电偶换成热电动势信号, 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热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。

根据热电动势与温度的函数关系, 制成热电偶分度表; 分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,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,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。

铠装热电偶[1]热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。

若测量时,冷端的(环境)温度变化,将严重影响测量的准确性。

在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿。

附:热电偶冷端补偿计算方法:从毫伏到温度:测量冷端温度,换算为对应毫伏值,与热电偶的毫伏值相加,换算出温度。

从温度到毫伏:测量出实际温度与冷端温度,分别换算为毫伏值,相减後得出毫伏值,即得温度编辑本段常见问题对于热电偶的热电势,应注意如下几个问题:装配热电偶[2]1:热电偶的热电势是热电偶工作端与冷端两端温度函数的差,而不是热电偶冷端与工作端,两端温度差的函数; 2 :热电偶所产生的热电势的大小,当热电偶的材料是均匀时,与热电偶的长度和直径无关,3:当热电偶的两个热电偶丝材料成份确定后,热电偶热电势的大小,只与热电偶的温度差有关;若热电偶冷端的温度保持一定,这进热电偶的热电势仅是工作端温度的单值函数。

温度分度表(全)

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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300148601544316030166211721717816S型热电偶分度表S 参考端温度:0℃整10度μν值℃0102030405060708090 0055113173235299365432502573 10064571979587295010291109119012731356 2001440152516111698178518731962205121412232 3002323241425062599269227862880297430693164 4003260335634523549364537433840393840364135 5004234433344324532463247324832493350345136 60052375339544255445648575158555960606461697006274638064866592669968056913702071287236 8007345745475637672778278928003811482258336 9008448856086738786889990129126924093559470 10009585970098169932100481016510282104001051710635 110010754108721099111110112291134811467115871170711827 120011947120671218812308124291255012671127921291313034 130013155132761339713519136401376113883140041412514247 140014368144891461014731148521497315094152151533615456 150015576156971581715937160571617616296164151653416653 160016771168901700817125172451736017477175941771117826 R型热电偶分度表R 参考端温度:0℃整10度μν值℃0102030405060708090 0054111171232296363431501573 10064772380087995910411124120812941381 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