铠装热电偶设计特点

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铠装式热电阻、热电偶

铠装式热电阻、热电偶
产品适用于本安和隔爆场合,广泛应用于石油、化工等生 产现场伴有各种易燃、易爆气体、蒸汽的场合。
结构原理
铠装式热电阻、热电偶由感温元件(热电阻)、铠装引线、 接线盒以及各种用途的固定装置组成,有单支和双支元件两种规 格。
热电阻的测温原理:受热后的金属丝电阻随着温度的变化而变,其热电阻值 R(t)与其所处温度 t 的关系 可表示为:R(t)=R0(1+At+Bt2+……),按测得的电阻值查相应分度表即可得出被测温度值 t。
无固定装置 可动螺纹 固定螺纹 固定法兰 活动法兰 O 普通型 D 隔爆型 E 本安型
I II
I级 II 级 B 1Cr18Ni9Ti G GH30 合金
-□□□□
插入深度,单位 mm
测温元件 装配形式 元件支数
过程连接
防爆选项 精度等级 铠装套材料
85
950
E
WREK
NiCr-CuNi
0~600
±1.5℃或± ±2.5℃或
700
0.4%t
±0.75%t
J
WRJK
0~500
600
Fe-CuNi
1Cr18Ni9Ti
T
WRTK
-40~+350
400
±0.5℃或± ± 1 ℃ 或 ±
Cu-CuNi
0.4%t 0.75%t
S PtRt10-Pt
WRPK
0~1100
热电偶测温原理:两种不同的金属或合金丝 A、B,称为热电极,焊接的一端称为测量端,连接显示仪 表的两头称为参比端,当测量端和参比端温度不同时,就会产生热电势 EAB(t,t1)。当 t1=0℃时则有:
EAB(t,0)=EAB(t)=f(t)

铠装热电偶

铠装热电偶

铁-铜镍 铜-铜镍 铂铑10-铂 附加装置形式
1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
GH3039
外径(mm)
2.0 3.0,4.0,5.0,6.0,8.0
2.0,3.0 4.0,5.0 6.0,8.0
2.0 3.0,4.0,5.0,6.0,8.0
2.0,3.0 4.0,5.0 6.0,8.0 2.0,3.0,4.0, 5.0,6.0,8.0
1)热电偶I级按协议订货; 2)未注明测温范围及保护管材质,保护管材质一律视为1Cr18Ni9Ti;
分度号 S N K E T J S N K E T J
测温范围 ℃ 0~1300
0~1100
0~600 0~350 0~500 0~1300
0~1100
0~600 0~350 0~500
安装固定装置 固定卡套法兰
3
型号命名方法
W 温度仪表 R 热电偶
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
偶丝对数 无 单支 2 双支
安装固定形式 1 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
接线盒形式 2 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
125~350
±0.0075ltl
0~+1100
±1.5℃
1100~1600
±0.0025ltl
测温范围 ℃ -40~+333 333~1200 -40~+333 333~1200 -40~+333 333~900 -40~+333 333~750 -40~+133 133~350

铠装热电偶

铠装热电偶

虽然我从不相信命运,但这次我要感谢上帝。蓦然之间,我发现父亲已经不在是当
高压、热响应时间快和坚固耐用等许多优点,它
和工业用装配式热电偶一样,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。 工作原理铠装热电偶的电极由两根不同导
体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就 会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应
1Cr18Ni9Ti2.05006003.0,4.0,5.0600700
1c07f0ca1 热电偶
的温度值。主要技术参数产品执行标准
IEC584IEC1515GB/T16839-1997JB/T5582-91 测
温范围及允差 型号分度号允差等级 III 允差值测温范围℃ 允 差 值 测 温 范 围 ℃ WRNKK±1.5 ℃
-40~+375±2.5 -40~+333±0.004|t|375~1000±0
H3039
安装固定形式卡套螺纹接头
代 号 和 尺 寸 铠 装 偶 外 径
φ8φ6φ5φ4φ3φ2MM16& times;1.5M12×1.5S2219 卡套法兰盘
虽然我从不相信命运,但这次我要感谢上帝。蓦然之间,我发现父亲已经不在是当
代 号 和 尺 寸
期 使 用 短 期 使 用 镍 铬 镍 硅
1Cr18Ni9Ti2.06007003.0,4.0,5.0,6.0,8.0800 900GH30302.0,3.08009004.0,5.090010006.0,8 .010001100 镍 铬 硅 镍 硅 1Cr18Ni9Ti2.06007003.0,4.0,5.0,6.0,8.0800 900GH30302.0,3.090010004.0,5.0100011006.0 ,8.011001200GH30392.0,3.0,4.0100011005.0, 6.0,8.011001200 镍 铬 铜 镍

铠装热电偶介绍

铠装热电偶介绍

铠装热电偶介绍铠装热电偶作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。

铠状热电偶具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等许多优点,它和工业用装配式热电偶一样,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。

基本信息中文名称:铠装热电偶外文名称:Armoured thermocoupl生产过程中:0℃~800℃范围内的液体、蒸汽和其气体介质铠装热电偶的结构原理:是由导体、高绝缘氧化镁、外套1Cr18Ni9Ti不锈钢保护管,经多次一体拉制而成目录1简介2工作原理3特点4温度补偿5测温原理6测量范围7技术指标8热响应时间9形式10基本结构11检定方法12使用技巧13区分方法14失效15应用16测温范围17国际温标18安装需知简介铠装热电偶铠装热电偶具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等许多优点,它和工业用装配式热电偶一样,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,同时,亦可以作为装配式热电偶的感温元件。

它可以直接测量各种生产过程中从0℃~800℃范围内的液体、蒸汽和其气体介质以及固体表面的温度。

与装配式热电偶相比,铠装热电偶具有可弯曲、耐高压、热响应时间短和坚固耐用等优点。

工作原理铠装热电偶131是两种不同成份的导体两端经焊接,形成回路,直接测温端叫工作端,接线端子端叫冷端,也称参比端。

当工作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,仪表上就会指示出热电偶所产生的热电动势的对应温度值。

铠装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。

铠装热电偶的结构原理是,是由导体、高绝缘氧化镁、外套1Cr18Ni9Ti不锈钢保护管,经多次一体拉制而成。

热电偶型号

热电偶型号

●结构与原理工业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0~1800℃范围的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。

若配接输出4~20mA、0~10V等标准电流、电压信号的温度变送器,使用更加方便、可靠。

装配式热电偶是由感温元件(热电偶芯)、不锈钢保护管、接线盒以及各种用途的固定装置组成。

铠装式热电偶比装配式热电偶具有外径小、可任意弯曲、抗震性强等特点。

适宜安装在装配式热电偶无法安装的场合,它的外保护管采用不同材料的不锈钢管(适合不同使用温度的需要),内充满高密度氧化物质绝缘体,非常适合安装在环境恶劣的场合。

隔爆式热电偶通常用于生产现场伴有各种易燃、易爆等化学气体。

如果使用普通热电偶极易引起环境气体爆炸,因此在这种场合必须使用隔爆热电偶,隔爆热电偶适用在dⅡBT1—6及dⅡCT1—6温度组别区间内具有爆炸性气体的危险场所内。

●热电偶的工作原理是:两种不同成份的导体,两端经焊接,形成回路,直接测量端叫工作端(热端)接线端子端叫冷端,当热端和冷端存在温差时,就会在回路里产生热电流,接上显示仪表,仪表上就会指示所产生的热电动势的对应温度值,电动势随温度升高而增长。

热电动势的大小只和热电偶的材质以及两端的温度有关,和热电偶的长短粗细无关。

●热电偶的种类热电偶的主要种类区别在其热电偶芯(两根偶丝)的材质不同而不同,它所输出的电动势也不同,热电偶主要有以下几种(见下表),名称型号(代号)分度号测温范围(℃)允许偏差(℃)镍铬-镍硅WRN K 0—1200±2.5或0.75%︱t︱镍铬-铜镍WRE E 0—900±2.5或0.75%︱t︱说明:表中“t”为实测温度;代号后加“K”字即为铠装式热电偶。

1>装配热电偶装配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。

可选型号B型、S型、K型、E型主要技术参数测量范围及基本误差限注:t为感温元件实测温度值(℃)热电偶时间常数◆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。

铠装热电偶与其它热电偶的不同之处

铠装热电偶与其它热电偶的不同之处

铠装热电偶与其它热电偶的不同之处
铠装热电偶是一种常用的检测仪器,具有稳定性好、灵敏度高、测量范围广、准确度高、使用灵活等多种的优点。

我们在使用铠装热电偶的时候对于它与其它热电偶的不同之处都有了解过吗,其实它们的不同之处是非常多的。

今天小编就来为大家具体介绍一下铠装热电偶与其它热电偶的不同之处吧。

1)普通型热电阻
从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。

2)铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ2--φ8mm,最小可达φmm。

与普通型热电阻相比,它有下列优点:①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;②机械性能好、耐振,抗冲击;③能弯曲,便于安装④使用寿命长。

3)端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。

它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。

4)隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸。

隔爆型热电阻可用于Bla--B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。

5)防腐热电阻采用PTFE防腐材质,作为整体保护套或两节式套管,也可以直接在保护管上作该材质的防腐处理,分喷涂、烧结和套管密封三种形式。

适用于在强碱的腐蚀性介质中进行测量,耐温250℃,固定安装形势也可采用相同PTFE材质的固定螺纹、固定法兰(接触介面质面)或卡套螺纹等。

配合PVC。

k型铠装热电偶原理

k型铠装热电偶原理

K型铠装热电偶原理1. 简介热电偶是一种常用的温度测量装置,利用两种不同金属的热电性质产生的电动势来测量温度。

K型铠装热电偶是其中一种常见类型,由铠装热电偶和K型热电偶组成。

2. 铠装热电偶铠装热电偶是指将两根金属丝(通常为镍铬合金和镍铝合金)包裹在一起,形成一个保护外壳。

这个外壳可以是不锈钢、陶瓷或其他耐高温材料制成。

外壳的作用是保护金属丝免受机械损伤和腐蚀。

3. K型热电偶K型热电偶由两根不同材料的导线组成:一个导线由镍铬合金(通常称为NiCr)制成,另一个导线由镍铝合金(通常称为NiAl)制成。

这两种材料分别具有不同的温度-电动势特性。

当两根导线的连接端口处于不同温度时,在连接端口之间会产生一个电动势。

这个电动势与两根导线的温度差成正比,可以通过测量这个电动势来计算温度。

4. 热电效应热电效应是指材料在不同温度下产生的电动势。

热电效应有三种类型:Seebeck效应、Peltier效应和Thomson效应。

4.1 Seebeck效应Seebeck效应是最主要的热电效应之一,它描述了两种不同材料之间由温度差引起的电压变化。

当两种材料形成一个闭合回路时,它们之间会产生一个微小的电压差。

对于K型铠装热电偶来说,当连接端口处于不同温度时,镍铝合金导线和镍铬合金导线之间会产生一个微小的电压差。

这个电压差正比于两个导线之间的温度差。

4.2 Peltier效应Peltier效应描述了在两种不同导体之间通过一个闭合回路传递电流时,会产生或吸收热量。

当通过K型铠装热电偶中的导线传递电流时,会在连接端口处产生或吸收热量。

4.3 Thomson效应Thomson效应描述了当电流通过材料时,由于温度梯度的存在,会引起材料内部的温度变化。

在K型铠装热电偶中,当电流通过导线时,会在导线内部产生温度变化。

5. 温度测量原理K型铠装热电偶利用Seebeck效应来测量温度。

当连接端口处于不同温度时,两根导线之间会产生一个电动势。

铠装热电偶

铠装热电偶

WREK 、WRNK 、WRCK 系列铠装热电偶铠装热电偶具有能弯曲、耐高压 、热响应时间快和坚固耐用等许多优点,它和工业用装配式热电偶一样,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,同时,亦可以作为装配式热电偶的感温组件。

它可以直接测量各种生产过程中从0℃~800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。

□ 主要技术指标·测温范围和准确度允许偏差Δt类 别 代号 分度号 套管 外径 mm 常用温度℃最高使 用温度 ℃ 测量范围℃允差值镍铬— 铜镍 WREK E ≥ф3 600700 0~700±2.5℃或±0.75%t 镍铬— 镍硅 WRNK K ≥ф3 800950 0~900±2.5℃或±0.75%t<-200 未作规定铜— 铜镍WRCK T ≥ф3 350400-40~350±1℃或±0.75%t注:(1)t 为被测温度的绝对值。

(2)T 型分度号产平需与厂方协商订货。

·铠装热电偶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阶跃变化的50%所需的时间称为热响应时间,用T 0.5表示。

铠装热电偶热响应时间不大于下表的规定:热响应时间T 0·5s 套 管 直 径(min )接壳式绝缘式2.0 0.4 0.53.0 0.6 1.24.0 0.8 2.55.0 1.2 4.06.0 2.0 6.0 8.0 4.0 8.0·绝缘电阻当周围空气温度为20±15℃,相对湿度不大于80%时,绝缘型铠装热电偶的偶丝与外套管之间的绝缘电阻值应符合下表的规定。

套管直径mm 试验电压V-DC 绝缘电阻MΩ·m0.5~1.5 50±5 ≥1000>1.5 500±50 ≥1000·铠装热电偶外径和名义长度标准规格铠装热电偶外径 d mmφ8 φ6 φ5 φ4 φ350 75 100 150 200 250 300 400 500 750 100050751001502002503004005007501000125015002000507510015020025030040050075010001250150020002500300040005074510015020025030040050075010001250150020002500300040005000750010000507451001502002503004005007501000125015002000250030004000500075001000015000注:①直径φ3mm绝缘式铠装热电偶名义总长L不得大于10000mm。

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铠装热电偶设计特点:
• 两线连接• 测量用芯子可配备1 个、2 个或多个• 多种套管设计• 便于外部作业• 可集成变送器应用:铠装热电偶具有能弯曲、耐高压、热响应快和坚固耐用等优点。

它可直接测量各种生产过程中从0 ℃~800 ℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度,也可以作为装配式热电偶的感温元件。

技术数据:• 机械设计由测量芯子、连接头、保护套管等组成。

保护管材料和固定装置材料:1Cr18Ni9Ti 不锈钢。

长度及直径详见选型表
铠装式热电偶选型表产品型号域号代码特征说明
接线盒类型
JTC2 1 A1 防尘式
A2 防水式
A3 防火式
A4 简易式
A5 带补偿导线式
分度号
2 B1 镍铬-镍硅K
B2 镍铬-铜镍E
B3 铁-铜镍J
B4 铜-铜镍T
B5 镍铬硅10 -铂N
热电偶对数
3 C1 单支式
C2 双支式
安装方式
4 D1 无固定式
D2 固定卡套螺纹
D3 可动卡套螺纹
D4 固定卡套法兰
D5 可动卡套法兰
D6 1/2NPT 固定螺纹
D7 G1/2B 固定螺纹(M27*2 )
外保护管直径Φ D
5 E1 Φ 3
E2 Φ 4
E3 Φ 5
E4 Φ 6
E5 Φ 8
E6 Φ 12
置深长度l mm
6 F1 100
F2 150
F3 200
F4 250
F5 300
F6 400
F7 500
F8 750
F9 1000
测量端(热端)结构形式
7 G1 绝缘式
G2 接壳式
外保护管材料
8 H 1Cr18Ni9Ti
铠装式热电偶订单代码: 1 2 3 4 5 6 7 8 ( 可缺省) JTC2 - - -
(附:订货时需要特殊置入深度、保护管材质、精度等级等要求请另注明。


我来引用一些资料,睇能否帮到你:
1、热电偶的种类热:
电偶有K型(镍铬-镍硅)系列,N型(镍铬硅-镍硅镁)系列,E型(镍铬-铜镍)系列,J型(铁-铜镍)系列,T型(铜-铜镍)系列,S型(铂铑-铂)系列,R型(铂铑-铂)系列,B型(铂铑-铂铑)系列等。

2、热电偶的结构形式:
热电偶的基本结构是热电极,绝缘材料和保护管;并与显示仪表、记录仪表或计算机等配套使用。

在现场使用中根据环境,被测介质等多种因素研制成适合各种环境的热电偶。

热电偶简单分为装配式热电偶,铠装式热电偶和特殊形式热电偶;按使用环境细分有耐高温热电偶,耐磨热电偶,耐腐热电偶,耐高压热电偶,隔爆热电偶,铝液测温用热电偶,循环硫化床用热电偶,水泥回转窑炉用热电偶,阳极焙烧炉用热电偶,高温热风炉用热电偶,汽化炉用热电偶,渗碳炉用热电偶,高温盐浴炉用热电偶,铜、铁及钢水用热电偶,抗氧化钨铼热电偶,真空炉用热电偶,铂铑热电偶等。

热电偶工作原理
热电偶是一种感温元件,它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。

热电偶测温的基本原理是两种不同成份的均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Seebeck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。

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