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高品质热电阻供应商

更新时间: 2025-12-31 03:19:08 ip归属地:宁波,天气:多云转小雨,温度:4-11 浏览:2次
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范围高品质热电阻供应范围覆盖浙江省宁波市、宁海县、海曙区江东区北仓区镇海区鄞州区象山县余姚县慈溪县奉化区等区域。
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  在生活中某些场景中,我们可能会看到双线热电偶,那双线热电偶是什么呢?它与单线热电偶有什么区别?zyclxmzsw   本文主要是关于热电偶的相关介绍,详尽描述了热电偶的单双线之分,并简单介绍了热电偶的常见分类。   对于一些专门用途的热电偶,如火焰检测用的热电偶来说,   可以将一根偶丝做成探头外壳,另一根从外壳中间连(焊)到探头端部,安装时以外壳为一极,另一极以导线引出,称单线热电偶;   也可以将两根偶丝同时连接(焊)到探头端部,以两根导线引出,称双线热电偶。   ?在家用燃气灶的炉头上通常配有点火针和热电偶熄火保护针。热电偶是燃气灶中很重要的一个组成部分,热电偶的好坏关系到燃气灶的点火反应时间和点火成功率。热电偶实际上是一种感温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表转换成被测介质的温度。   热电偶是由两种不同的合金材料组合而成。不同的合金材料在温度的作用下会产生不同的热电势,热电偶正是利用不同合金材料在温度的作用下产生的热电势不同制造而成。两种不同成份的导体两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端,另一端叫做冷端;冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。   热电偶的高度应与火盖高度基本持平,应注意保持热电偶与火盖之间的距离。热电偶与火盖距离不能太远,一般保持在4±0.5mm的距离较佳,如果安装位置太低,热电偶受热不足,产生热电势不够,不会使电磁阀吸合,安装位置太高,火苗接触太大,容易烧坏热电偶,同样的道理,太远,也会热电势不够,不会使电磁阀吸合。   当燃气热水器工作时,火焰在对热交换器加热同时,对火排火孔附近的热电偶头部受热端加热,产生热电势,通过电路传给电磁阀线圈,产生磁力,保持电磁阀开启状态(此时电磁阀受外力作用已被打开)。当出现意外熄火时,热电偶头部受热端逐渐冷却,电动势消失,电磁阀中磁力消失,在弹簧作用下复位。   双线就是通过相关的网络设备和技术手段把网通和电信的线接到一个服务器上,当然也可以是其他的线。双线的好处呢就是速度快点,网通的和电信的客户都能很快地打开你的网页。缺点就是不稳定,因为技术上毕竟不成熟,就拿做双线 的北京来说,他们的机房也是频繁的在出问题,当然选择一些好的服务商这些也是不用太担心的,大的销售商都有承诺的24小时坚守,解决问题的速度和质量是可以让人信服的,只是需要你的耐心。但是价格也是很高的。如果你既想做双线又不想付高价的话,那就必须得有足够的心理准备了。   单线 ,可想而知了 就是服务器上接一根线了,优点就是双线的缺点了,稳定, 的稳定,所以一些大的游戏商托管服务器的时候只在单线机房,这样速度才够快,玩游戏的人才够有激情。   缺点呢 ,也就是双线的优点了,不能同时满足网通电信的同时上来,不过大的网站会在不同的机房同时托管不同的单线服务器的。   1、K型热电偶镍铬(镍硅(镍铝)热电偶)   K型热电偶是抗氧化性较强的贱金属热电偶,可测量0~1300℃的介质温度,适宜在氧化性及惰性气体中连续使用,短期使用温度为1200℃,长期使用温度为1000℃,其热电势与温度的关系近似线性,是目前用量 的热电偶。然而,它不适宜在真空、含硫、含碳气氛及氧化还原交替的气氛下裸丝使用;当氧分压较低时,镍铬极中的铬将择优氧化,使热电势发生很大变化,但金属气体对其影响较小,因此,多采用金属制保护管。   K型热电偶缺点:   (1)热电势的高温稳定性较N型热电偶及贵重金属热电偶差,在较高温度下(例如超过1000℃)往往因氧化而损坏;   (2)在250~500℃范围内短期热循环稳定性不好,即在同一温度点,在升温降温过程中,其热电势示值不一样,其差值可达2~3℃;   (3)其负极在150~200℃范围内要发生磁性转变,致使在室温至230℃范围内分度值往往偏离分度表,尤其是在磁场中使用时往往出现与时间无关的热电势干扰;   (4)长期处于高通量中系统辐照环境下,由于负极中的锰(Mn)、钴(Co)等元素发生蜕变,使其稳定性欠佳,致使热电势发生较大变化。   2、S型热电偶(铂铑10-铂热电偶)   该热电偶的正极成份为含铑10%的铂铑合金,负极为纯铂。   其特点是:   (1)热电性能稳定、抗氧化性强、宜在氧化性气氛中连续使用、长期使用温度可达1300℃,超达1400℃时,即使在空气中、纯铂丝也将会再结晶,使晶粒粗大而断裂;   (2)精度高,在所有热电偶中准确度等级 ,通常用作标准或测量较高温度;   (3)使用范围较广,均匀性及互换性好;   (4)主要缺点有:微分热电势较小,因而灵敏度较低;价格较贵,机械强度低,不   适宜在还原性气氛或有金属蒸汽的条件下使用。   3、E型热电偶(镍铬-铜镍[康铜]热电偶)   E型热电偶为一种较新产品,正极为镍铬合金,负极为铜镍合金(康铜)。其 特点是在常用的热电偶中,其热电势 ,即灵敏度 ;它的应用范围虽不及K型偶广泛,但在要求灵敏度高、热导率低、可容许大电阻的条件下,常常被选用;使用中的限制条件与K型相同,但对于含有较高湿度气氛的腐蚀不很敏感。   4、N型热电偶(镍铬硅-镍硅热电偶)   该热电偶的主要特点:在1300℃以下调温抗氧化能力强,长期稳定性及短期热循环复现性好,耐核辐射及耐低温性能好,另外,在400~1300℃范围内,N型热电偶的热电特性的线性比K型偶要好;但在低温范围内(-200~400℃)的非线性误差较大,同时,材料较硬难于加工。   5、J型热电偶(铁-康铜热电偶)   J 型热电偶:该热电偶的正极为纯铁,负极为康铜(铜镍合金),具特点是价格便宜,适用于真空氧化的还原或惰性气氛中,温度范围从-200~800℃,但常用温度只在500℃以下,因为超过这个温度后,铁热电极的氧化速率加快,如采用粗线径的丝材,尚可在高温中使用且有较长的寿命;该热电偶能耐氢气(H2)及一氧化碳(CO)气体腐蚀,但不能在高温(例如500℃)含硫(S)的气氛中使用。   6、T型热电偶(铜-铜镍热电偶)   T型热电电偶:该热电偶的正极为纯铜,负极为铜镍合金(也称康铜),其主要特点是:   在贱金属热电偶中,它的准确度 、热电极的均匀性好;它的使用温度是-200~350℃,因铜热电极易氧化,并且氧化膜易脱落,故在氧化性气氛中使用时,一般不能超过300℃,在-200~300℃范围内,它们灵敏度比较高,铜-康铜热电偶还有一个特点是价格便宜,是常用几种定型产品中 的一种。   7、R型热电偶(铂铑13-铂热电偶)   该热电偶的正极为含13%的铂铑合金,负极为纯铂,同S 型相比,它的电势率大15%左右,其它性能几乎相同,该种热电偶在日本产业界,作为高温热电偶用得多,而在中国,则用得较少。   关于热电偶的单双线之分就介绍到这了,希望本文能对你有所帮助。




宁波宁海北辰电气科技有限公司价值观:责任、诚信、感恩

是我司在长期的经营 k型热电偶厂家活动中所形成的共同价值观念、行为准则、道德规范,体现我司的精神传达、人际关系、规章制度、生产服务等集合。“责任”是我们前进的动力,“诚信”是我们立足的根本,“感恩”是我们发展的力量。




  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(Seebeck effect)。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。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正常。与测量仪表连接用专用补偿导线。   热电偶冷端补偿计算方法:zyclxmzsw   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   是一种感温元件,是一种一次仪表,热电偶直接丈量温度。由2种不同成分材质的导体组成的闭合回路,由于材质不同,不同的电子密度产生电子扩散,稳定均衡后就产生 了电势。当两端存在梯度温度时,回路中就会有电流产生,产生热电动势,温度差越大,电流就会越大。测得热电动势之后即可晓得温度值。热电偶实际上是一种能量转换器,将热能转换成电能。   热电偶的技术优势:热电偶测温范围宽,性能比较稳定;丈量精度高,热电偶与被测对象直接接触,不受中间介质的影响;热响应时间快,热电偶对温度变化反响灵活;丈量范围大,热电偶从-40~+ 1600℃ 均可连续测温;热电偶性能牢靠, 机械强度好。使用寿命长,装置便当。   电偶必需是由两种性质不同但契合一定请求的导体(或半导体)资料构成回路。热电偶丈量端和参考端之间必需有温差。   将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因此在回路中构成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是应用这一效应来工作的。   1、装配简单,更换方便;   2、压簧式感温元件,抗震性能好;   3、测量精度高;   4、测量范围大(-200℃~1300℃,特殊情况下-270℃~2800℃);   5、热响应时间快;   6、机械强度高,耐压性能好;   7、耐高温可达2800度;   8、使用寿命长。   两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当两个接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。   热电偶实际上是一种能量转换器,它将热能转换为电能,用所产生的热电势测量温度,对于热电偶的热电势,应注意如下几个问题:   1、热电偶的热电势是热电偶工作端的两端温度函数的差,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,只与热电偶材料的成份和两端的温差有关;   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。将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,如图所示。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。[1]   热电偶的结构形式为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下:   1、组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;   2、两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;   3、补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;   4、保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。   1、按固定装置型式分类   热电偶作为主要测温手段,用途十分广泛,因而对固定装置和技术性能有多种要求,因此热电偶的固定装置分为六种:无固定装置式、螺纹式、固定法兰式、活动法兰式、活动法兰角尺形式、锥形保护管式六种。   2、按装配及结构方式分类   根据热电偶的性能结构方式可分为:可拆卸式热电偶、隔爆式热电偶、铠装热电偶和压弹簧固定式热电偶等特殊用途的热电偶。   常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所谓标准热电偶是指 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。标准化热电偶中国从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中国统一设计型热电偶。   热电偶分度号热电极材料 正极负极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   从理论上讲,任何两种不同导体(或半导体)都可以配制成热电偶,但是作为实用的测温元件,对它的要求是多方面的。为了保证工程技术中的可靠性,以及足够的测量精度,并不是所有材料都能组成热电偶,一般对热电偶的电极材料,基本要求是:   1、在测温范围内,热电性质稳定,不随时间而变化,有足够的物理化学稳定性,不易氧化或腐蚀;   2、电阻温度系数小,导电率高,比热小;   3、测温中产生热电势要大,并且热电势与温度之间呈线性或接近线性的单值函数关系;   4、材料复制性好,机械强度高,制造工艺简单,价格便宜。




  热电阻(thermal resistor)是中低温区常用的一种温度检测器。热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量度是 的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。金属热电阻常用的感温材料种类较多,常用的是铂丝。工业测量用金属热电阻材料除铂丝外,还有铜、镍、铁、铁—镍等。   热电偶(thermocouple)是温度测量仪表中常用的测温元件,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。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。   在工业生产过程中,温度是需要测量和控制的重要参数之一。在温度测量中,热电偶的应用极为广泛,它具有结构简单、制造方便、测量范围广、精度高、惯性小和输出信号便于远传等许多优点。另外,由于热电偶是一种有源传感器,测量时不需外加电源,使用十分方便,所以常被用作测量炉子、管道内的气体或液体的温度及固体的表面温度。   热电阻的引线接线方式主要有三种方式zyclxmzsw   ○1二线制热电阻:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合   ○2三线制热电阻:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的引线电阻的影响,是工业过程控制中的常用的。   ○3四线制热电阻:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测   1.接线方式的不同,在检测原理上的区别:   二线和三线是用电桥法测量, 给出的是温度值与模拟量输出值的关系。 四线没有电桥,完全只是用恒流源发送,电压计测量, 给出测量电阻值。 2.为什么会产生不同的接线方式:   因为热电阻的阻值小,因此连接导线的电阻以及接触电阻会对其测温精度产生较大影响,所以引入三线制或者四线制就是要这些影响。   与热电阻连接的检测设备(温控表、PLC输入等)都有四个接线端子。I+、I-、V+、V-。   其中,I+、I-端是为了给热电阻提供恒定的电流,V+、V-是用来监测热电阻的电压变化,依次检测温度变化。   4线就是从热电阻两端引出4线,和4个端子连接。 3线就是引出3线,这需要检测设备方的I-\V-短接。 2线就使引出2线,这需要检测设备方的I-\V-、I+/V+短接。   3.不同的接线方式对精度的影响:   2线,电流回路和电压测量回路合二为1,精度差。(二线制的误差主要在电流回路在电缆中产生一定压降造成的测量误差)   3线,电流回路的参考位和电压测量回路的参考位为一条线。精度稍好。 4线,电路回路和电压测量回路独立分开,精度高,但费线。 另外,A级精度的热电阻是不能用2线制连接的。   热电阻不带变送器,输出的是电阻信号; 带变送器,可输出4—20mA标准信号。 SIEMENS 温变产品有热电偶,热电阻变送器。   PLC模块中有专门的热电阻(RTD)和热电偶( TC)模块的。直接选用这样的模块就可以了,它接受热电阻(阻值)和热电偶(毫伏值) 信号。

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