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ZR-KC-GVPVR多股补偿导线155A载流量
¥8T型热电偶补偿导线KC-GAVPVRP误差2.5度
¥8ZR-KC-GBVVP2高温补偿导线275抗张强度
¥8多股结构K型补偿导线KC-GSVPVP耐寒-60度
¥8E型热电偶补偿导线KCGSVV接麦年级1.5mm
¥8ZR-KC-GAVVP补偿软导线B类阻燃200度
¥8300V/500V额定电压KC-HS-FGR耐火补偿导线
¥8K型热电偶补偿导线KC-GSVVP2悬挂长度80m
¥8KC-GVP2VR双绞双屏补偿导线B类导体直径4.0
¥8199KG重量J型热电偶补偿导线KC-GVP2VR
¥8阻燃补偿导线KCGAVVR高温软芯4-20ma输出
¥70K型分度号4.277热电动势KCGAVVP补偿导线
¥76阳谷县补偿导线NC-GA-FVP屏蔽电缆
由于现场环境比较恶劣,补偿导线有时需要穿越高温区或者电磁干扰区,本产品线芯采用和热电偶电极相同材料--镍铬-镍硅作为导线导体,玻璃纤维绝缘,玻璃纤维护套,可以耐受600度高温!外包铜丝编织屏蔽网,可以满足大型计算机系统抗干扰的技术要求要了解热电偶的温度补偿问题,就要从热电偶的原理作手,现只谈谈与之相关的热电偶闭合回路的总热电势和中间温度定则。前者说明了:对于已选定的热电偶,当参比端温度恒定时,则总的热电动势就成测量端温度的单值函数。即一定的热电势对应着一定的温度,而热电偶的分度表中,参比端温度均为0度。但在应用现场,参比端温度千差万别,不可能都恒定在0度,这就会产生测量误差,这就是热电偶要进行温度补偿的原因。
在实际应用中常把热电偶的参比端称为冷端。
热电偶冷端温度补偿的方法有:
1.冰浴法常用在实验室,即把参比端温度恒定在0度,但做起来成本高、难度大。
2.冷端温度校正法常用在要求不高的现场,即当冷端温度无法恒定为0度,就需要对仪表的指示值进行修正。做起来容易但误差较大。阳谷县补偿导线NC-GA-FVP屏蔽电缆
3.补偿电桥法较少单独使用,是利用不平衡电桥产生的电势来补偿热电偶冷端温度变化所引起的热电势变化值。补偿电桥有单独产品,也有做在仪表内的。
4.补偿导线法这是99%常用的方法,即把热电偶延长,把冷端引至温度较稳定的地方(通常为控制室),然后由人工来调正冷端温度,即把仪表零点调至室温,或由仪表内电路进行自动补偿。对于贵金属热电偶把热电偶延长也是不可能的,因为价格太高行不通,就用热电特性相近的贱金属来做延长导线,中间温度定则是应用补偿导线的理论基础。补偿导线并不能自动补偿热电偶冷端温度的变化,仅只是将热电偶冷端引至温度较稳定的地方而已,补偿还要由人工和仪表来进行。因此补偿导线应该叫做热电偶延长线,这样才不会给人造成错误的理解。
正确认识补偿导线热电偶测温使用补偿线时,必须注意以下几点:
1.补偿导线必须与相应型号的热电偶配用;
2.补偿导线在与热电偶、仪表连接时,正、负极不能接错,两对连接点要处于相同温度;
3.补偿导线和热电偶连接点温度不得超过规定使用的温度范围;
4.要根据所配仪表的不同要求选用补偿导线的线径热电偶热电偶是工业上99%常用的温度检测元件之一,热电偶工作原理是基于赛贝克seeback效应,即两种不同成分的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。
其优点是:
①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。
②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶99%低可测到-269℃(如金铁镍铬),99%高可达+2800℃(如钨-铼)。
③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
阳谷县补偿导线NC-GA-FVP屏蔽电缆,将参比端由热电偶接线盒延伸到仪表接线端,由补偿导线对原参比端温度进行补偿。补偿导线除了可减少测量误差外,还有以下优点:可改善热电偶测温线路的物理性能和机械性能,如采用多股线芯或小直径补偿导线可提高线路的柔韧性,使连接方便,也易于屏蔽外界干扰;可降低测量线路成本。
2、补偿导线的分类从原理上分延长型和补偿型,延长型其合金丝的名义化学成分与配用的热电偶相同,因而热电势也相同,在型号中以"X"表示,补偿型其合金丝名义化学成分与配用的热电偶不同,但在其工作温度范围内,热电势与所配用热电偶的热电势标称值相近,在型号中以"C"表示。从补偿精度分普通级和精密级,精密级补偿后的误差大体上只有普通级的一半,通常用在测量精度要求较高的地方。如S、R分度号的补偿导线,精密级的允差为±2.5℃,普通级的允差为±5.0℃;K、N分度号的补偿导线,精密级的允差为±1.5℃,普通级的允差为±2.5℃。
由热电偶的测温原理可知,热电偶产生的热电势与热端(又称测量端)、参比端(又称冷端)的热电势有关,只有参比端温度t1为零或恒定不变,热电势才是热端温度的单值函数。如果不补偿的话,则热电偶的参比端温度与仪表接线端温度t2间的温差t1-t2越大,测量误差也越大。由于大多数热电偶的热电势与温度的关系近似线性,所以造成的测量误差大致等于上述温差
ZR-TX-GA-FVP、ZR-TX-FFRP、ZR-TX-FF、ZR-TX-HA-FF46、ZR-TX-HA-FF46RP、ZR-TXFFPL、ZR-TX-FPGP、ZR-TXR-FFP、ZR-TX-HA-FFRP、ZR-TX-HS-FFR、ZR-JX-H-FFP、ZR-JX-HA-FFR、ZR-JX-HS-FFRP、ZR-JX-HB-FF、ZR-JX-HS-FGP、ZR-JX-HS-FGR、ZR-JXFVP2、ZR-JX-GS-FVRP2、ZR-JX-GA-FVP、ZR-JX-FFRP、ZR-JX-FF、ZR-JX-HA-FF46、ZR-JX-HA-FF46RP、ZR-ZR-JXFF、ZR-JX-FPGP、ZR-JXR-FFP、ZR-JX-HA-FFRP、ZR-JX-HS-FFR、ZR-WC-H-FFP、WC3/25-HA-FFR、ZR-WC-HS-FFRP、WC3/25-HB-FF、WC3/25-HS-FGP、WC5/26-HS-FGR、ZR-WCFVP2、ZR-WC-GS-FVRP1、ZR-WC-GA-FVP、ZR-WC-FFRP、ZR-WC-FF、ZR-WC-HA-FF46、ZR-WC-HA-FF46RP、ZR-WC3/25FFRP、WC3/25-FPGP、WC5/26R-FFP、ZR-WC-HA-FFRP、ZR-WC-HS-FFR、ZR-BC-H-FFP、ZR-BC-HA-FFR、ZR-BC-HS-FFRP、ZR-BC-HB-FF、ZR-BC-HS-FGP、ZR-BC-HS-FGR、ZR-BC-HA-FFRP、BX-H-FFP、BX-HA-FFR、BX-HS-FFRP、BX-HB-FF、BX-HS-FGP、BX-HS-FGR、ZR-BXFVP、ZR-BX-GS-FVRP、BX-GA-FVP、BX-FFRP、BX-FF、BX-HA-FF46、BX-HA-FF46RP