热电偶用补偿导线

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热电偶补偿导线的原理

热电偶补偿导线的原理

热电偶补偿导线的原理
嘿,朋友们!今天咱来聊聊热电偶补偿导线的原理。

这玩意儿啊,就像是一个默默奉献的小助手,在温度测量的世界里发挥着大作用呢!
你想想看,热电偶就像是一个敏感的小精灵,它能感知温度的变化。

但如果没有补偿导线这个好伙伴,那它可就有点孤立无援啦。

补偿导线就好比是给热电偶接上了一双有力的翅膀,让它能更准确、更稳定地工作。

比如说吧,热电偶在测量温度的时候,可能会因为距离太远或者环境因素等,导致信号有损失或者出现偏差。

这时候补偿导线就闪亮登场啦!它就像一个忠诚的卫士,紧紧地守护着信号,把它完整无误地传递出去。

咱可以把热电偶和补偿导线的关系比作是一场接力赛。

热电偶是起跑的选手,它奋力地跑了一段路,然后把接力棒交给补偿导线,补偿导线接过棒后,一路飞奔,把温度信息准确无误地送到终点。

没有补偿导线,这场接力赛可就容易掉棒啦!
而且啊,补偿导线还很聪明呢!它能根据不同的情况进行自我调整,确保信号的准确性。

这就像是一个有经验的老司机,不管路况多么复杂,都能稳稳地把车开到目的地。

你说这补偿导线是不是很神奇?它虽然看起来不起眼,但却在温度测量中起着至关重要的作用。

没有它,很多温度测量工作可就没法顺利进行啦!
它就像是一个幕后英雄,默默地工作,却很少有人注意到它的付出。

但我们可不能忘了它呀,要好好珍惜它,让它更好地为我们服务。

总之,热电偶补偿导线的原理虽然有点复杂,但只要我们用心去理解,就会发现它真的很有趣,也很有用。

它就像我们生活中的很多小事物一样,看似平凡,实则不凡。

所以啊,大家以后再看到热电偶补偿导线的时候,可别小瞧它哦,要知道它可是有着大本事的呢!。

热电偶补偿导线工作原理

热电偶补偿导线工作原理

热电偶补偿导线工作原理
热电偶补偿导线,也称温度补偿导线,是一种对温度变化有良好补偿能力的导线。

一般来说,热电偶补偿导线是由若干个普通热电偶组成,用于补偿环境温度对热电偶量测结果的影响。

热电偶补偿导线能够有效地改善热电偶量测精度,提高测量数据的准确度和可靠性。

热电偶补偿导线的原理是,由于每一段热电偶补偿导线中都包含了多个热电偶,这些热电偶的量测结果会受温度的影响,但它们的温度不会完全一致。

由于每根导线中热电偶的变化不会完全一致,因此在热电偶补偿导线数据处理的过程中,可以减少温度的影响。

热电偶补偿导线的实际应用是这样的:将热电偶组合成补偿导线,并将这组补偿导线连接到温度变送器上,通过变送器将信号发送到控制系统,当系统检测到温度变化,控制系统会自动调整控制参数,从而实现温度参数的智能补偿。

热电偶补偿导线在工业控制中具有重要作用,它能够有效地提高热电偶量测的精度和准确度,可以大大降低热电偶量测结果出现偏差的概率,使系统正常运行,确保安全性和稳定性。

热电偶补偿导线的使用主要受到其成本以及设计和安装难度的
限制,但其重要性不容忽视,它在现代控制系统应用中非常重要,且未来应用更加广泛。

因此,对热电偶补偿导线的研究和利用,将有助于加强对热电偶量测的准确性,确保系统的正常运行,保障人们的生活安全。

总之,热电偶补偿导线是一种有效而可靠的控制系统,它能够有
效地提高热电偶量测的准确性,确保系统的可靠性,保证安全生产和安全生活。

浅谈延伸型热电偶用补偿导线与补偿型的区别课件

浅谈延伸型热电偶用补偿导线与补偿型的区别课件

要点三
区别
延伸型热电偶用补偿导线与补偿型的 区别在于前者采用具有温度补偿功能 的热电偶丝和延伸型补偿导线,而后 者仅采用具有温度补偿功能的热电偶 丝。
总结
适用范围
优缺点
发展趋势
延伸型热电偶用补偿导线适用于需要 长期稳定测量的高温、高压、高湿等 恶劣环境,如石油化工、钢铁冶炼等 领域。补偿型热电偶则适用于一般温 度测量场合。
补偿导线的作用是补偿热电偶信号传输过程中产生的误差,提高测温 的准确性和稳定性。
补偿导线的种类
01
延伸型补偿导线
02
补偿型补偿导线
延伸型补偿导线具有与热电偶相同的材质和热电势特性,可以替代部 分热电偶,对热电偶进行延长或移动。
补偿型补偿导线采用与热电偶不同的材质和热电势特性,通过修正温 度引起的误差来提高测温准确性。
延长热电偶的使用寿命。
04
延伸型热电偶用补偿导线 与补偿型的区别
材质上的区别
延伸型热电偶用补偿导线通常采用与热电偶相同或相 似的材质,如镍铬合金、铜镍合金等。而补偿型则通 常采用与热电偶具有相似热电特性的材料,如铜、铜 镍合金等。
延伸型热电偶用补偿导线的导体截面积和线径一般较大 ,以适应较长的线路和较大的电流需求。而补偿型则根 据实际需要选择不同截面积和线径的线缆。
使用场合的区别
延伸型热电偶用补偿导线主要用于将热电偶的信号传输到控制室或显示仪表等远程位置,适用于较远 的测量距离和恶劣的环境条件。而补偿型则主要用于对热电偶进行温度补偿,以减小误差和提高测量 精度。
在一些高温、腐蚀等恶劣环境下,延伸型热电偶用补偿导线具有更好的稳定性和耐用性,而补偿型则 可能受到较大影响。此外,延伸型热电偶用补偿导线还具有较好的抗干扰性能,适用于复杂的工业环 境。

热电偶 补偿导线

热电偶 补偿导线

热电偶补偿导线热电偶补偿导线是一种常用的温度测量装置,用于补偿热电偶的温度测量误差。

本文将介绍热电偶补偿导线的原理、结构、应用以及注意事项。

一、热电偶补偿导线的原理热电偶补偿导线的原理基于热电效应,即不同金属在温度变化下产生的电势差。

热电偶由两种不同金属线材组成,当两个金属的接触点处于不同温度时,就会产生电势差,通过测量这个电势差就可以得到温度值。

然而,热电偶的测量精度受到环境温度的影响,因为热电偶的输出信号与环境温度有关。

为了减小环境温度对温度测量的误差,需要使用热电偶补偿导线进行补偿。

二、热电偶补偿导线的结构热电偶补偿导线由两部分组成:热电偶导线和补偿导线。

热电偶导线采用与热电偶相同的金属材料制成,用于测量被测温度。

补偿导线则采用与热电偶相似的金属材料制成,用于测量环境温度。

两者通过连接头连接在一起,形成一个完整的热电偶补偿导线。

三、热电偶补偿导线的应用热电偶补偿导线广泛应用于工业自动化控制系统中的温度测量。

在工业过程中,温度是一个非常重要的参数,对于许多工艺过程的控制和监测起着至关重要的作用。

热电偶补偿导线可以提高温度测量的准确性,保证工艺过程的稳定性和安全性。

四、热电偶补偿导线的注意事项1. 热电偶补偿导线应与热电偶导线相同或相似的材料制成,以确保测量的精确性。

2. 热电偶补偿导线的长度应根据实际应用场景进行选择,过长或过短都会影响测量的准确性。

3. 在安装过程中,应避免热电偶补偿导线与其他金属材料产生接触,以免影响测量结果。

4. 热电偶补偿导线应定期检查和校准,以确保测量的准确性和稳定性。

5. 在使用过程中,应注意保护热电偶补偿导线的连接头,避免受到机械损伤或腐蚀。

总结:热电偶补偿导线是一种常用的温度测量装置,通过补偿热电偶的温度测量误差,提高了温度测量的准确性和稳定性。

在工业自动化控制系统中广泛应用,对于工艺过程的控制和监测起着重要作用。

在使用热电偶补偿导线时,需要注意选择合适的材料、合理的长度,并定期检查和校准,以确保测量结果的准确性。

GBT 热电偶用补偿导线

GBT 热电偶用补偿导线
www.bzfxw.com 绝缘层
一般用补偿导线的绝缘层是以聚氯乙烯为主体材料 耐热用补偿导线的绝缘层是以聚四氟乙烯为主体材料 若耐热性能符合本标准技术要求 则允许用 其他材料 如高温橡皮绝缘等
护套 一般用补偿导线的护套是以聚氯乙烯为主体材料 耐热用补偿导线的护套是以聚四氟乙烯或无碱玻璃丝为主体材料 用无碱玻璃丝编织做护套必须 表面涂有机硅漆或聚四氟乙烯分散液烧结 若耐热性能符合本标准技术要求 则允许用其他材料 如高 温橡皮等
www.bzfx一般用w精密级.com
一般用普通级 耐热用普通级 一般用精密级
耐热用精密级 一般用普通级
耐热用普通级 一般用精密级
耐热用精密级
标标准准分资享料网网wwPwV.b2z6f5x免w.c费om标免准费下下载载
热电偶分度号 补偿导线型号
续表
代号
等级
一般用普通级
绝缘层材料 及护套材料
使用温度范围
在型式试验时 应测头 尾的热电动势值 两
端合格后 取其最大热电动势偏差值
着色
补偿导线的绝缘层 护套着色用目力观察
结构尺寸测量
补偿导线的外径测量 绝缘层厚度测量和护套厚度测量按
的规
定进行
标志试验
标志试验用一块浸泡在水中的棉花或棉布在印有标志的补偿导线护套上轻轻擦试十次后 标志仍
能清晰辨认
绝缘电阻试验
补偿导线的绝缘电阻试验在本标准第 条规定的试验环境中进行 用准确度为 级的
标标准准分资享料网网wwPwV.b2z6f5x免w.c费om标免准费下下载载
新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定
正式生产后 如结构 材料 工艺有较大改变时
正常生产时 每年应不少于一次检验
产品长期停产后 恢复生产时

热电偶补偿导线原理

热电偶补偿导线原理

热电偶补偿导线原理热电偶由两种金属制成,并在接头处通过热量转化产生电势差。

这个效应被称为“热电效应”。

由于热电偶只能测量其接触点的温度,因此需要将其连接到温度变化距离接触点较远的仪器中。

为了保持热电偶所需的精确度,需要使用一个叫做热电偶补偿导线的特殊电线。

热电偶补偿导线是一种由两种金属制成的导线,它们的电化学性质与热电偶中的金属相同。

热电偶补偿导线的主要作用是,可以消除来自电线材料的电势差,以保持仪器的准确性。

这种导线还可以将热电偶所测量的温度信号传输到一定距离外的仪器中,同时也可以避免与热环境的热效应相互干扰。

下面是热电偶补偿导线的一些原理和设计方面的注意事项:1. 导线材料的选择需要注意的是,热电偶和热电偶补偿导线必须都选择与所测量温度的确切范围相对应的合适材料。

常见的热电偶类型有K,J,T等,它们的温度测量范围分别为-200℃ ~ 1370℃,-210℃ ~ 1200℃,-200℃ ~ 390℃。

需要选择能够承受热电偶测量的最大温度的材料或金属合金制作导线。

在选择热电偶补偿导线材料时,还需要考虑其温度特性。

这些特性区别于普通电导线材料,主要包括与热电偶中金属的电化学性质匹配、稳定性和线性。

导线材料应该是与热电偶中的金属相同的,以保证其线性响应和稳定性。

K型热电偶需要用来做补偿导线的金属材料是铜和铜镍合金。

热电偶补偿导线的长度对于整个实验系统的精确度和响应速度都有很大的影响。

当热电偶的长度过长时,会增加电阻和电势差,从而影响其准确度。

需要根据实验需要选择适当长度的热电偶补偿导线。

4. 防护和耐用性热电偶补偿导线易受外界环境影响,如湿度、温度变化、化学腐蚀或机械损坏。

必须提供足够的防护和保护,并采用耐用的材料,比如不锈钢等。

总结一下,热电偶补偿导线是一种用于连接热电偶和测量仪器的特殊电线,可以保持仪器的准确度和信号传输的稳定性。

在选择热电偶补偿导线时需要注意材料的特性、温度范围、导线长度、防护和耐用性。

浅谈延伸型热电偶用补偿导线与补偿型的区别

浅谈延伸型热电偶用补偿导线与补偿型的区别
连接处的温度变化所产生的误差。补偿导线分为 延伸型与补偿型两种。
延伸型补偿导线,其合金丝线芯的名义化学
成分与热电动势值与配用热电偶偶丝相同,它用 字母 X 附加在热电偶分度号之后表示,例如: EX。
补偿型补偿导线,其ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ金丝线芯的名义化学
空璀璨的星光,都更令我迷醉沉沦。 我什么都听不到了,那魔咒魅惑的声音,都听不到了
首先什么热电偶用补偿导线?其次何谓延 伸型热电偶用补偿导线以及补偿型热电偶用补 偿导线?
热电偶用补偿导线是在一定温度范围内(包 括常温)具有与所匹配的热电偶的热电动势值相 同的一对或多对带有绝缘层的导线或电缆,用它 们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶
空璀璨的星光,都更令我迷醉沉沦。 我什么都听不到了,那魔咒魅惑的声音,都听不到了
执行 GB/T4989-94 标准等效 IEC584-3 标准
用途
热电偶用补偿导线是在一定范围内(包括常
温)具有与所匹配的热电偶的热电势值的标称值 相同的一对带有绝缘层的导线,用它们连结热电 偶与测量装置,以补偿热电偶连接处的温度变化 的误差。
1c01f7ca 热电偶
成分与配用热电偶偶丝不同,但其热电动势在
0-100℃或 0-200℃时与配用热电偶的热电动势 值相同,它用字母 C 附加在热电偶分度号之后表 示,例如 KC。
不同合金丝线芯可用于同种型号(分度号) 的热电偶,并附加字母予以区别,例如:KCA。
执行标准
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使用热电偶补偿导线时的注意事项

使用热电偶补偿导线时的注意事项

使用热电偶补偿导线时的注意事项
1. 哎呀,你可一定要注意补偿导线的极性不能接反啊!就好比电池的正负极,接反了那可就出大问题啦!比如你把热电偶的正负极接错了,那测量出来的数据还能准吗?能不影响工作嘛!
2. 嘿,补偿导线的连接一定要牢固可靠呀!这就像是建房子,根基不牢怎么行呢?比如说要是连接不紧,松松垮垮的,在使用过程中突然断开了,那不就糟糕啦!
3. 记住喽,补偿导线可不能靠近高温源啊!不然它就像被火烤的巧克力一样会融化变形的哟!像有的地方温度特别高,你把补偿导线放那附近,这不就是自找麻烦嘛!
4. 注意啦注意啦,补偿导线不要和强电或强磁的线路靠得太近呀!这就好像两个爱吵架的人待在一起,肯定会互相干扰呀!比如说和高压线挨得很近,那信号还能好吗?
5. 千万千万,使用补偿导线时别让它受到机械损伤啊!它可不是铁打的,很脆弱的呀!就好比一个精致的瓷娃娃,你不小心磕着碰着了,不就坏了嘛!像在一些施工现场,不注意保护,很容易就把它弄伤啦!
6. 还有哦,要根据环境选择合适的补偿导线呀!这就好比你去不同的地方要穿不同的衣服一样。

要是在恶劣的环境用了不适合的补偿导线,那不等于白搭嘛!
总之,使用热电偶补偿导线一定要小心谨慎,这些注意事项可一个都不能马虎呀!。

k热电偶补偿导线

k热电偶补偿导线

K型热电偶补偿导线通常由补偿导线合金丝、绝缘层、护套和屏蔽层组成。

在一定温度范围内(包括常温),具有与所匹配的热电偶的热电动势的标称值相同的一对带有绝缘层的导线,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处温度变化所产生的误差。

在使用过程中,需要将热电偶的参比端远离电源,以保持稳定的温度。

此外,应选择与所使用的热电偶种类和所使用的场合相匹配的补偿导线,并根据工作温度范围进行选择。

在使用长度方面,建议控制在15米内,如果超出这个长度,建议使用温度变送器进行信号传输。

在选择和使用补偿导线时,还需要注意以下问题:
确认需要补偿的电压或电流范围,并选择相应的补偿导线。

确认需要传输的距离,并根据传输距离选择适当的线径和规格。

注意保护接点处不要受到外界干扰或温度变化的影响,以保持测量精度。

在使用过程中,应定期检查补偿导线的完好性,如有损坏应及时更换。

注意不要将补偿导线与动力线或干扰源交叉或平行铺设,以免影响测量精度。

详细介绍热电偶补偿导线常识

详细介绍热电偶补偿导线常识

详细介绍热电偶补偿导线常识Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT详细介绍热电偶补偿导线常识热电偶常识详细介绍常识.1结构及定义简称,通常由补偿导线合金丝、绝缘层、护套、屏蔽层组成。

在一定温度范围内(包括常温)、具有与所匹配的热电偶的热电动势的标称值相同的一对带有绝缘层的导线,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。

热电偶与测量装置之间使用补偿导线,其优点有二:1.改善热电偶测温线路的物理性能和机械性能,采用多股线芯或小直径补偿导线可提高线路的挠性,是接线方便,也可调节线路电阻或屏蔽外界干扰;2.降低测量线路成本,当热电偶与测量装置距离很远,使用补偿导线可以节省大量的热电偶材料,特别是使用贵金属热电偶时,经济效益更为明显。

2术语及符号延长型补偿导线又称延长型导线,其合金丝的名义化学成分及热电动势标称值与配用的热电偶相同,用字母“X”附在热电偶分度号之后表示,例如“KX”表示K型热电偶用延长型补偿导线。

补偿型补偿导线又称补偿型导线,其合金丝的名义化学成分与配用的热电偶不同,但其热电动势值在0-100℃或0-200℃时与配用热电偶的热电动势标称值相同,用字母“C”附在热电偶分度号之后表示,例如“KC”。

不同合金丝可以应用于同一分度号的热电偶,并用附加字母区别,如“KCA”、“KCB”。

允差热电偶用补偿导线的允差是由于测量系统中引用了补偿导线而产生的最大偏差,该值用微伏表示,其允差的大小分为精密级和普通级两种。

符号S——表示热电特性为精密级补偿导线。

普通级补偿导线不标字母;G——表示一般用补偿导线;H——表示耐热用补偿导线;R——表示线芯为多股的补偿导线。

线芯为单股的补偿导线不标字母;P——表示有屏蔽层的补偿导线;V——表示绝缘层或护套为聚氯乙烯材料(PVC);F——表示绝缘层为聚四氟乙烯材料;B——表示护套为无碱玻璃丝材料。

热电偶为什么要使用补偿导线

热电偶为什么要使用补偿导线

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热电偶为什么要使用补偿导线
热电偶测温时要求参比端温度恒定。

由于热电偶工作端与参比端靠得很近,热传导、辐射会影响参比端温度;此外,参比端温度还受到周围设备、管道、环境温度的影响,这些影响很不规则,因此参比端温度难以保持恒定。

这就希望将热电偶做的很长,使参比端远离工作端且进入恒温环境,但这样做要消耗大量贵重的电极材料,很不经济。

因此使用专用的导线,将热电偶的参比端延伸出来,以解决参比端温度的恒定问题。

这种导线就是补偿导线。

补偿导线通常用比两根热电极材料便宜得多的两种金属材料制成,它在0~100℃范围内的热电性质与要补偿的热电偶的热电性质几乎完全一样,所以使用补偿导线犹如将热电偶延长,使热电偶的参比端延伸到离热源较远、温度较恒定又较低的地方。

补偿导线是热电偶测温的附件。

使用补偿导线时,必须注意热电偶与补偿导线的两个接点要保持同温,且补偿导线要和热电偶配套使用,不同分度号热电偶要选用配套用的补偿导线,不能混肴。

补偿导线的绝缘层和保护层分普通用、耐热用和屏蔽用三种。

普通用的两层都为聚氯乙烯;耐热用的绝缘层为聚四氟乙烯,保护层为玻璃丝;屏蔽层用的是外层覆盖有镀锌钢丝或镀锡铜丝的上述导线。

热电偶补偿导线正负极

热电偶补偿导线正负极

热电偶补偿导线正负极
热电偶补偿导线是连接热电偶与计量仪表的一种导线,在热电偶测量中具有非常重要
的作用。

在使用热电偶时,我们必须要注意热电偶补偿导线的正负极,否则会导致测量结
果的不准确。

热电偶是由两种不同材料组成的,其工作原理是利用不同材料之间温差产生的热电势
差来测量温度。

热电偶的接线方法一般是把两根热电偶导线焊在一起形成热电偶头。

然而,不同的热电偶在其工作过程中会产生不同的电势,这就需要通过热电偶补偿导线来抵消其
产生的电势差,以保证测量的准确性。

通常情况下,热电偶补偿导线会标有颜色以便于区分其正负极。

常用的热电偶补偿导
线颜色标识如下:
1. 热电偶补偿导线K型:红色为正极,黄色为负极。

在连接计量仪表时,必须注意将热电偶补偿导线的正极连接到计量仪表上的正极接线
端子,负极连接到负极接线端子上。

如果接线不正确,会导致计量仪表测量误差增大,从
而影响测量结果的准确性。

k分度热电偶误用e分度补偿导线

k分度热电偶误用e分度补偿导线

k分度热电偶误用e分度补偿导线好吧,今天我们来聊聊一个有点儿专业但又挺有趣的话题,听着就像是咖啡馆里的闲聊。

咱们说的就是“k分度热电偶误用e分度补偿导线”这个事儿。

哎呀,听上去就像是一堆技术术语,但其实也没那么复杂。

就像我妈常说的,慢慢来,事儿总会搞定。

想象一下,有一天你正在实验室里,正准备进行一项重要的实验,兴奋得像小孩子一样,结果却发现手边的补偿导线不对劲。

这时候,你心里那个急啊,仿佛刚刚丢了心爱的玩具,整个实验的准确性就全靠这个小小的补偿导线。

别担心,咱们来慢慢捋一捋,看看这个“k分度”和“e分度”之间到底有什么猫腻。

咱们得明白,k分度热电偶是个非常流行的家伙,它的应用范围广泛得像超市里的商品,测量温度非常准确。

这货的优点就是稳定性强,适合各种环境。

就像是个老实巴交的朋友,总能给你带来可靠的信息。

而e分度热电偶嘛,它也是个不错的选择,特别是在低温测量上,表现得简直就像个明星。

但是,问题来了,要是把这两个弄混了,那可就真是麻烦了。

想想看,假如你拿着k分度的热电偶,却给它用上了e分度的补偿导线。

这就像你拿着叉子吃汤,结果是一团糟,根本没法儿对付。

温度读数会出错,数据失真,最后的结果就跟小猫抓老鼠一样,根本没法抓住真相。

哎,科技的进步就是要让生活更简单,而不是让我们手忙脚乱啊。

有些朋友可能会想,没事儿,反正我是个技术小达人,肯定能解决。

可万一在关键时刻出现失误,那就真是得不偿失了。

就好比你在球场上大展身手,结果一脚踢空,大家都笑得前仰后合。

尤其是在实验室里,出错的代价可是高得惊人,就像买了张电影票却发现电影根本不值得一看。

所以啊,使用补偿导线的时候,务必要仔细甄别。

就像挑选蔬菜一样,要仔细看一看,确保新鲜。

把k分度热电偶和e分度补偿导线搞混了,就像吃了不新鲜的食物,后果可想而知,身体受不了,实验结果也会受影响。

你说气不气人,辛辛苦苦准备,结果却因为这样的小失误而功亏一篑,简直让人心碎。

此外,咱们还得提一句,别以为实验室里就只有温度测量这一个环节。

详细介绍热电偶补偿导线常识

详细介绍热电偶补偿导线常识

详细介绍热电偶补偿导线常识OMEGA热电偶热电偶常识补偿导线详细介绍热电偶补偿导线常识.1 结构及定义热电偶补偿导线简称补偿导线,通常由补偿导线合金丝、绝缘层、护套、屏蔽层组成。

在一定温度范围内(包括常温)、具有与所匹配的热电偶的热电动势的标称值相同的一对带有绝缘层的导线,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。

热电偶与测量装置之间使用补偿导线,其优点有二:1.改善热电偶测温线路的物理性能和机械性能,采用多股线芯或小直径补偿导线可提高线路的挠性,是接线方便,也可调节线路电阻或屏蔽外界干扰;2.降低测量线路成本,当热电偶与测量装置距离很远,使用补偿导线可以节省大量的热电偶材料,特别是使用贵金属热电偶时,经济效益更为明显。

2 术语及符号2.1 延长型补偿导线延长型补偿导线又称延长型导线,其合金丝的名义化学成分及热电动势标称值与配用的热电偶相同,用字母“X”附在热电偶分度号之后表示,例如“KX”表示K型热电偶用延长型补偿导线。

2.2 补偿型补偿导线补偿型补偿导线又称补偿型导线,其合金丝的名义化学成分与配用的热电偶不同,但其热电动势值在0-100℃或0-200℃时与配用热电偶的热电动势标称值相同,用字母“C”附在热电偶分度号之后表示,例如“KC”。

不同合金丝可以应用于同一分度号的热电偶,并用附加字母区别,如“KCA”、“KCB”。

2.3 允差热电偶用补偿导线的允差是由于测量系统中引用了补偿导线而产生的最大偏差,该值用微伏表示,其允差的大小分为精密级和普通级两种。

2.4 符号S——表示热电特性为精密级补偿导线。

普通级补偿导线不标字母;G——表示一般用补偿导线;H——表示耐热用补偿导线;R——表示线芯为多股的补偿导线。

线芯为单股的补偿导线不标字母;P——表示有屏蔽层的补偿导线;V——表示绝缘层或护套为聚氯乙烯材料(PVC);F——表示绝缘层为聚四氟乙烯材料;B——表示护套为无碱玻璃丝材料。

详细介绍热电偶补偿导线常识

详细介绍热电偶补偿导线常识

详细介绍热电偶补偿导线常识OMEGA热电偶热电偶常识补偿导线详细介绍热电偶补偿导线常识.1结构及定义热电偶补偿导线简称补偿导线,通常由补偿导线合金丝、绝缘层、护套、屏蔽层组成。

在一定温度范围内(包括常温)、具有与所匹配的热电偶的热电动势的标称值相同的一对带有绝缘层的导线,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。

热电偶与测量装置之间使用补偿导线,其优点有二:1.改善热电偶测温线路的物理性能和机械性能,采用多股线芯或小直径补偿导线可提高线路的挠性,是接线方便,也可调节线路电阻或屏蔽外界干扰;2.降低测量线路成本,当热电偶与测量装置距离很远,使用补偿导线可以节省大量的热电偶材料,特别是使用贵金属热电偶时,经济效益更为明显。

2术语及符号2.1延长型补偿导线延长型补偿导线又称延长型导线,其合金丝的名义化学成分及热电动势标称值与配用的热电偶相同,用字母“X”附在热电偶分度号之后表示,例如“KX”表示K型热电偶用延长型补偿导线。

2.2补偿型补偿导线补偿型补偿导线又称补偿型导线,其合金丝的名义化学成分与配用的热电偶不同,但其热电动势值在0-100℃或0-200℃时与配用热电偶的热电动势标称值相同,用字母“C”附在热电偶分度号之后表示,例如“KC”。

不同合金丝可以应用于同一分度号的热电偶,并用附加字母区别,如“KCA”、“KCB”。

2.3允差热电偶用补偿导线的允差是由于测量系统中引用了补偿导线而产生的最大偏差,该值用微伏表示,其允差的大小分为精密级和普通级两种。

2.4符号S——表示热电特性为精密级补偿导线。

普通级补偿导线不标字母;G——表示一般用补偿导线;H——表示耐热用补偿导线;R——表示线芯为多股的补偿导线。

线芯为单股的补偿导线不标字母;P——表示有屏蔽层的补偿导线;V——表示绝缘层或护套为聚氯乙烯材料(PVC);F——表示绝缘层为聚四氟乙烯材料;B——表示护套为无碱玻璃丝材料。

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变频电力电缆
一、产品特点及用途
变频电缆绝缘具有较好耐温耐候性。

传输阻抗低,电磁兼容性好、工作电容低、抗F•扰和低辐射性能良好, 对称的三芯电缆结构设计,具有比四芯电缆更好的传输性
变频电缆主要用于变频电源和变频电机之间连接用电缆,作为输送电能用。

适用于造纸、冶金、纺织.金属加工、矿山.铁路和食品加工等行业。

二、产品执行标准
LJ/QB03039-2001
三、使用特性:
1、工频额泄电压U°/U为0. 6/lkV及以下。

Rated power-frequency voltage U o/U: 0. 6/lkV
2、电缆长期允许的环境最髙工作温度:
交联聚乙烯绝缘:90°C XLPE insulation:90°C
聚氯乙烯绝缘为70C PVC insulation 70°C
氟塑料绝缘不超过200°C・ Fluorplastic insulation: 200°C
3、电缆的敷设温度应不低于0°C °
4、推荐的允许弯曲半径为电缆直径的12倍,软电缆为直径的6倍。

四、主要技术指标:
IV.Main technical parameters
1、成品电缆导体直流电阻
95 A x B 19/2. 55 0. 193 0. 195
R 475/0. 50 0.206 0.210 120 A 、B 19/2. 97 0. 153 0. 151 R 608/0. 50 0. 161 0. 164 150 A 、B 30/2. 55 0. 124 0. 126 R 756/0. 50 0. 129 0. 132 185 A 、B 37/2. 55 0.0991 0. 100 R 925/0. 50 0. 106 0. 108 210
A 、
B 37/2. 97 0. 0751 0. 0762 R
1221/0. 50
0.0801
0. 0817
、成品电缆的绝缘电阻(20C )氟塑料绝缘应不小于100MQ*kmo 聚氯乙烯绝缘应不小于50 MQ*kmo 3、屏蔽层传输
阻抗
电缆在100MHz 时传输阻抗等于或小于100 Q/m o 电缆的理想屏蔽抑制系数等于或小于0. 7o 五. 基本型号及名称
V. Basic type and product name
型号 名称
BP-VV-P 聚氮乙烯绝缘聚氮乙烯护套铜丝编织屛蔽变频电力电缆 BP-VV-P2 聚氮乙烯绝缘聚氮乙烯护套铜帶屏蔽变频电力电缆 BP-VV-P3 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带屏蔽变频电力电缆 BP-VV-P22 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢帯铠装变频电力电缆 BP-VV-P2-22 聚氮乙烯绝缘聚氮乙烯护套铜帯屛蔽钢带铠装变频电力电缆 BP-VV-P3-22 聚氮乙烯绝缘聚氮乙烯护套铝塑复合带屏蔽钢带铠装变频电力电缆 BP-YJV-P 交联聚乙烯绝缘聚氮乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电力电缆 BP-YJV-P2 交联聚乙烯绝缘聚氮乙烯护套铜带屏蔽变频电力电缆 BP-YJV-P3 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带屛蔽变频电力电缆 BP-YJV-P22 交联聚乙烯绝缘聚氮乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装变频电力电缆 BP-YJV-P2-22 交联聚乙烯绝缘聚氮乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装变频电力电缆 BP-YJV-P3-22
交联聚乙烯绝缘聚氮乙烯护套铝塑复合帯屏蔽钢带铠装变频电力电缆
注:变频电缆的屛蔽允许采用复合屏蔽形式。

六VI. Type illustration K 型号表示方法
屏蔽代号 衬层材料代号 导体类型 绝缘材料代号 变频代号
护套材料代号 装铠材料代号
2
代号代号含义
BP 变频电力电缆
铜导体省略
F F46绝缘或护套
V 聚氯乙烯绝缘或护套
YJ 交联聚乙烯绝缘
P(P1) 铜编织屏蔽(镀锡编织屏蔽)
P2 铜带绕包屏蔽
P3 铝聚酯复合膜绕包屏蔽
PP2 铜丝编织铜带绕包屏蔽
七. 标注举例
1:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽变频电力电缆,额左电压为0. 6/lkV, 3+3芯,主芯标称截而为70mm\表示为:
BP-VVP-0.6/1 3X7O+3X10 LJ/QB03039-2001
2:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽钢带铠装变频电力电缆,额左电压为0. 6/lk\\ 3+3芯,主芯标称截面为50mnC表示为:
BP-YJVP2-22-0.6/1 3 X 50+3 X 10 LJ/QB03039-2001
A.产品结构示意图
VUL The structure
上图电缆型号:BPYJVP2、BPVVP2、BPYJVP2-22. BPVVP2-22
Tvpe of above the pictures : BPYJVP2. BPVVP2、BPYJVP2-22. BPVVP2-22
1—体 Conductore 2―
缘 Insulation 3—缆包

4「^蔽
5T寸层
6—I B^
7T户套。

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