热电偶选型
热电偶的正确选型

热电偶的正确选型热电偶是一种常见的温度测量传感器,广泛应用于各种工业自动化和实验研究中。
正确选型热电偶对于确保温度测量的精确度和可靠性非常重要。
本文将介绍热电偶的基本原理、选型方法以及注意事项。
热电偶的基本原理热电偶是利用两种不同材料的热电势产生温度差电压的原理进行测量。
热电偶由两种不同的金属合为一体,形成一条热电回路。
当两端温度不同时,会在回路中产生一个微小电位差,称为“热电势”,其大小与温差成正比。
从而通过测量这个电势差,计算出两端的温度差。
常见的热电偶种类有K、J、T、E、S、R等,其中K和J型热电偶是使用最广泛的两种。
热电偶的选型方法1. 测量温度范围在选购热电偶之前,要先明确需要测量的温度范围。
不同种类的热电偶有不同的温度测量范围,如K型热电偶的测量范围为-200℃至+1372℃,而T型热电偶的测量范围为-270℃至+400℃。
因此,根据具体应用需要选择合适的热电偶。
2. 与被测物质的化学性质相适应不同材质的热电偶对被测物质的化学性质有不同的适应性,如耐氧化性好的S型热电偶适用于测量高温氧化性环境下的温度,而K型热电偶则不适用于测量含氩、硫、铅等元素的气体。
3. 精度和稳定性热电偶的精度和稳定性是非常重要的指标。
一般情况下,热电偶的精度可达0.1%0.5%,而稳定性可达0.1%1%。
4. 防护等级选购热电偶时还要考虑其防护等级。
防护等级越高,热电偶就越抗干扰,同时也越适合在恶劣环境下使用。
一般情况下,热电偶的防护等级为IP65~IP68等级。
5. 特殊要求如果有特殊的要求,例如抗辐射、高压、耐磨、抗振等,需要根据具体需求选型。
热电偶选型的注意事项在选型时还需要注意以下几点:•选择正规品牌,确保质量可靠;•注意热电偶的接线方式,接线不正确会对测量结果产生严重影响;•注意影响热电偶精度的因素,如电源、温度梯度、悬挂方式等;•在特殊环境下使用时,需对热电偶进行特殊处理,如增加泄压装置、选择合适的连接线等;•定期校准热电偶的精度,确保测量准确。
K型热电偶选型

根据国家规定,我生产符合 IEC 国际标准分 度号的铂铑 30-铂铑 6、铂铑 10-铂、镍铬-镍 硅、镍铬-康铜等等的装配式热电偶。装配 K 型 热电偶通常由感温元件、安装固定装置和接线盒 等主要部件组成。
WRPS0-1600℃±0.25%t 铂铑 30-铂铑 6WRRB0-1800℃±0.25%t 注:t 为感温元件实测温度值(℃)
热电偶时间常数
小的时候,家长常常会拿你和别家的孩子比较,不管你是什么样子的,总有一个别
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。
小的时候,家长常常会拿你和别家的孩子比较,不管你是什么样子的,总有一个别
测量范围及允许误差范围 热电偶类别代号分度号测量范围基本误差 限镍铬-康铜 WRKE0-800℃±0.75%t 镍 铬-镍硅 WRNK0-1300℃±0.75%t 铂铑 13-铂WRBR0-1600℃±0.25%t铂铑10-铂
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)。具有防溅式接线盒的热电偶,当相对温 度为 93±3℃时,绝缘电阻≥0.5 兆欧
热电偶选型参考

热电偶型号命名方法■装配热电偶型号命名方法:WRN2-231 G型号示例■ 铠装热电偶型号命名方法:WZPK2-236G型号示例■ 防爆热电偶型号命名方法: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”。
目前使用不多。
2.3 允差热电偶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。
工业热电偶热电阻选型

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。
热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点热电偶温度不同时,就会在回路内产生热电流。
装配式热电偶产品介绍WR系列装配式热电偶是工业用装配式热电偶作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。
它可以直接测量各种生产过程中从0℃~1800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。
根据国家规定,我厂从1987年起开始生产符合IEC国际标准分度号的铂铑30—铂铑6—铂铑10—铂、镍铬—镍硅、镍铬—铜镍、铜-铜镍、铁-铜镍等型式热电偶。
热电偶的工作原理是:两种不同成分的导体两端经焊接、形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子端叫参比端。
当测量端和参比端存在温差时,就会在回路中产生热电流,接上显示仪表,仪表上就指示出热电偶,产生的热电动势的对应温度值。
热电偶的热电动势将随着测量端温度升高而增长,热电动势的大小只和热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度、直径无关。
装配式热电偶主要由接线盒、保护管、绝缘套管、接线端子、热电极组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。
技术参数温度测量范围和允许误差热响应时间在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该变化的50%,所需要的时间称为热响应时间,用t0.5表示型号表示WR□-□□□热电偶公称压力一般是指在室温情况下保护管所能承受的静态外压而不破裂。
实际上,容许工作压力不仅与保护管材料、直径壁厚有关,还与其结构形式,安装方法、置入深度以及被测介质的流速和种类等有关。
热电偶最小置入深度应不小于其保护管外径的8~10倍(特殊产品例外)。
热电偶绝缘电阻(常温)常温绝缘电阻的试验电压为直流500V±50V,测量常温绝缘电阻的大气条件为温度15~35℃,相对湿度45%,大气压力86~106kPa。
防爆热电偶系列选型标准

防爆证号 GYB997151 GYB02475 GYB05363X
认证机构 NEPSI NEPSI NEPSI
注:NEPSI防爆认证系国家级仪器仪表防爆安全监督检验站
型号
WRN WRM WRE WRF WRC
分度号
K N E J T
允差值 ±1.5℃ ±0.004ltl ±1.5℃ ±0.004ltl ±1.5℃ ±0.004ltl ±1.5℃ ±0.004ltl ±0.5℃ ±0.004ltl
防爆热电偶系列选型标准
防爆热电偶
应用
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。 直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸物的0℃~1300℃ 范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
特点
多种防爆形式,防爆性能好; 压簧式感温元件,抗振性能好; 测量范围大; 机械强度高,耐压性能好。
工作原理
防爆热电偶是利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的 接线盒等部件,将所有会产生火花、电弧和危险温度的零部 件都密封在接线盒腔内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面 间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而 进行隔爆。
333~900
-40~+375
±2.5℃
-40~+333
375~750
±0.0075ltl
333~750
-40~+125
±1.0℃
-40~+133
125~350
±0.0075ltl
133~350
27
防爆分组形式
□ Ⅱ □ T□
温度组别:T1~T6 防爆等级:A、B、 工厂用电气设备 d: 隔爆型 ia:本质安全型 ib:本质安全型
0~700
热电偶和热电阻的选型和安装要求方法

旳选用热电偶.
二、热电偶与热电阻旳安装与检修实践(相关热电偶与热电阻安装措施及注意事项文档:热电偶安装与使用过程中你遇到了几种下列问
题?)
1、掌握热电偶与热电阻旳安装措施;
2、学会使用热电偶,热电阻进行温度测量;
3、掌握热电偶,热电阻与二次仪表旳接线.
(4)对于高温高压和高速流体旳温度测量
(如主蒸汽温度),为了减小保护套管对流体旳阻力和预防保护套管在流体作用下发生断裂,可采取保护管浅插方式或采用热套式热电偶.浅插式旳热电偶保护套管,其插入主蒸汽管道旳深度应不不大于 75mm;热套式热电偶旳原则插入深度为100mm;
2、为了使热电偶和热电阻旳测量端与被测
介质之间有充分旳热互换,应选择合理测点位置,尽量防止在阀门,弯头及管道和设备旳死角附近装设热电偶或热电阻.
四、热电偶与热电阻旳安装措施
1、首先应测量好热电偶和热电阻法兰或者螺纹螺牙旳尺寸,加工配套好法兰或者螺纹底座.
2、要根据法兰或者螺纹底座旳尺寸,在需要
测量旳管道上开孔.
3、法兰或者螺牙座旳焊接.把法兰座或者螺纹底座插入已开好孔内,把法兰座或者螺纹底座与被测量旳管道焊接好.
4、把热电偶或热电阻用螺栓紧固或者螺纹
旋进已焊接好旳螺纹底座.
5、按照接线图将热电偶或热电阻旳接线盒接好线,并与表盘上相相应旳显示仪表连接.注意接线盒不可与被测介质管道旳管壁相接触,保证接线盒内旳温度不超出 100℃范围.接线盒旳出线孔应防因密封不良,水汽灰尘等沉积造成接线端子短路.
6、热电偶或热电阻安装旳位置,应考虑检修
(1)当测量原件插入深度超出 1m 时,应尽可
能垂直安装,或加装支撑架和保护套管.
(2)假如需要测量是烟道内烟气旳温度,尽管烟道直径为 1000mm,热电偶或热电阻插入深度500mm 即可.
热电偶热电阻产品选型样本全解

热电偶热电阻产品选型样本全解热电偶和热电阻是一种常见的温度测量设备。
它们在工业领域中被广泛应用,用于测量各种温度范围内的温度。
热电偶是一种由两种不同的金属材料组成的电偶,并且根据外界温度的变化而产生电压信号。
热电偶主要根据温度测量要求的不同而分为不同类型,例如K型、J型、T型等。
每个型号的热电偶都有不同的特点和适用范围。
选择适当的热电偶型号需要考虑以下几个关键因素:1.温度范围:不同型号的热电偶适用于不同的温度范围。
比如,K型热电偶适用于-200°C至+1250°C的测量范围,而T型热电偶适用于-200°C至+350°C的测量范围。
因此,在选择热电偶时,需要确保其适用于所需温度范围。
2.环境条件:热电偶的使用环境也是选择的关键因素之一、一些环境可能具有腐蚀性或振动等特点,因此需要选择能够适应这些环境的耐用型热电偶。
3.输出信号类型:热电偶的输出信号类型也是选择的重要考虑因素之一、一般来说,热电偶的输出信号是以电压的形式输出的,但也有些热电偶可以输出电流信号。
根据测量系统的要求,选择适当的输出信号类型非常重要。
另一种常见的温度测量设备是热电阻。
热电阻是一种由电阻电线和电阻传感器组成的装置,它的阻值随着温度的变化而变化。
像热电偶一样,热电阻的选择也需要考虑几个因素:1.温度范围:不同型号的热电阻适用于不同的温度范围。
例如,PT100热电阻适用于-200°C至+600°C的测量范围,而PT1000热电阻适用于-50°C至+200°C的测量范围。
2.精度要求:热电阻的精度也是选择的重要因素之一、根据实际应用中的精度要求,选择合适的热电阻型号非常关键。
一般来说,精度越高的热电阻价格也会相对较高。
3.阻值变化率:热电阻的阻值随温度的变化而变化,不同型号的热电阻有不同的阻值变化率。
根据所需的温度范围和对温度变化的敏感度,选择合适的热电阻型号非常重要。
热电偶与热电阻的选型及安装要求方法

热电偶与热电阻的选型及安装要求方法热电偶和热电阻是常用的温度测量设备,它们在工业控制领域起着重要的作用。
本文将介绍热电偶和热电阻的选型及安装要求方法。
一、热电偶的选型及安装要求方法:1.确定测量范围:根据需要测量的温度范围选择合适的热电偶。
不同类型的热电偶适用于不同的温度范围。
2.选择合适的热电偶材料:根据测量条件选择合适的热电偶材料,常用的热电偶材料有铂铑(Pt-Rh)合金、镍铬(Ni-Cr)合金等。
3.防护措施:根据实际使用环境选择适当的防护措施,例如选择适当的外壳材料、使用保护管等。
4.安装位置:选取适合测量的位置并保证热电偶能够与被测物体充分接触。
5.安装固定:将热电偶固定在测量位置,确保其稳定可靠。
6.连接线路:根据需要选择合适的热电偶连接线路,保证信号传输的可靠性。
7.真空密封:在需要真空环境下使用时,需要进行真空密封处理,确保真空性能良好。
8.校准检验:在使用前进行校准检验,确保热电偶的测量准确性。
二、热电阻的选型及安装要求方法:1.确定测量范围:根据需要测量的温度范围选择合适的热电阻。
不同类型的热电阻适用于不同的温度范围。
2.选择合适的热电阻材料:常用的热电阻材料有铂铑(Pt100、Pt1000)等。
3.防护措施:根据实际使用环境选择适当的防护措施,例如选择适当的外壳材料、使用保护管等。
4.安装位置:选取适合测量的位置并保证热电阻能够与被测物体充分接触。
5.安装固定:将热电阻固定在测量位置,确保其稳定可靠。
6.连接线路:根据需要选择合适的连接线路,保证信号传输的可靠性。
7.校准检验:在使用前进行校准检验,确保热电阻的测量准确性。
总结起来,热电偶和热电阻的选型及安装要求包括确定测量范围、选择合适的材料、选择适当的防护措施、选取合适的安装位置、进行固定安装、选择合适的连接线路、进行校准检验等步骤。
通过正确的选型和安装方法,能够保证热电偶和热电阻的测量准确性和稳定性,提高工业控制的精度和可靠性。
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镍铬—铜镍
C
铜—铜镍
F
铁—铜镍
无
偶丝对数
单支
2
双支
1
安装
固定
形式
无固定装置
2
固定螺纹
4
活动法兰
5
活络管接头式
6
固定螺纹锥式
7
直形管接头式
8
固定螺纹管接头式
9
活动螺纹管接头式
4
接线盒形式
防爆式
0
保护管直径
¢16
G
工作端形式
变截面
WRN2-240G型号示例
防喷式
3
防水式
0
保护管直径
¢16
1
¢20
2
¢16 高铝质管
3
¢20 高铝质管
G
工作端形式
变截面
WRN2-231 G型号示例
■铠装热电偶型号命名方法:
型号
说明
W
温度仪表
R
热电偶
P
感温元件材料
P铂铑10-铂
M
镍铬硅—镍硅
N
镍铬—镍硅
E
镍铬—铜镍
C
铜—铜镍
F
铁—铜镍
K
铠装式
无
偶丝对数
单支
2
双支
1
安装
固定
形式
热电偶型号命名方法
■装配热电偶型号命名方法:
型号
说明
W
温度仪表
R
热电阻
M
感温材料
镍铬硅—镍硅
N
镍铬—镍硅
E
镍铬—铜镍
C
铜—铜镍
F
铁—铜镍
无
偶丝对数
单支
2
双支
1
安装
固定
形式
无固定装置
2
固定螺纹
3
固定法兰
4
活动法兰
5
活络管接头式
6
固定螺纹锥式
7
直形管接头式
8
固定螺纹管接头式
9
活动螺纹管接头式
2
接线盒形式
无固定装置
2
固定卡套螺纹
3
活动卡套螺纹
4
固定卡套法兰
5
活动卡套法兰
2
接线盒形式
防喷式
3
防水式
6
圆接插式
7
扁接插式
8
手柄式
9
补偿导线式
1
工作端形式
绝缘式
4
M
附加装
置形式
接触块式
G
包箍式
WZPK2-236G型号示例
■防爆热电偶型号命名方法:
型号
说明
W
温度仪表
R
热电偶
M
感温元件材料
镍铬硅—镍硅
N
镍铬—镍硅