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WR系列 凯装热电偶

参考价
面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号WR系列
  • 品牌其他品牌
  • 所在地珠海市
  • 更新时间2022-05-15
  • 厂商性质生产厂家
  • 入驻年限3
  • 实名认证已认证
  • 产品数量248
  • 人气值44363
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企业简介

珠海瑞斯仪表有限公司,位于毗临港澳、风光秀丽的海滨城市珠海经济特区。由原来多年的自动化仪表积累的许多成套经验,集科研、生产、进口组装、系统设计、成套工程、进口代理为一体的综合性自动化控制工程公司。

 

珠海瑞斯仪表有限公司主要从事自动化仪表及系统的设计开发、生产、销售以及自动化制控工程。现拥有一支专业、优秀、诚信的员工团队,是华南地区综合实力较强的科技创新型、自动化仪表工控类企业。 

 

目前珠海瑞斯仪表业务范围主要为:自控工程成套和自动化仪表产品生产、进口代理、销售两大类。品种规格较齐全,质量稳定。产品已销往国内二十九个省区,取得了良好的信誉。
主营产品电磁流量计;涡街流量计;孔板流量计;涡轮流量计;漩进漩涡流量计;超声波流量计;金属转子流量计;椭圆齿轮流量计;数显仪表系列;WZP热电阻/偶;温度变送器;液位变送器;压力/差压变送器;温湿度变送器;PH/ORP仪、电导/阻率仪;电量变送器;雷达液位计;超声波液位计;磁翻板液位计;气动调节阀;电动调节阀等等。
代理产品:罗斯蒙特系列产品(rosemount);德国GMC;德国E H;尼威(nivelco);日本横河(EJA);日本富士(Fuji Electric); 美国CCS开关;罗卓尼克(rotronic);霍尼韦尔(Honeywell);美国ControlAir/Bellofram气动产品;欢迎您的来电!

 

 

 

 

 

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产地国产 加工定制
凯装热电偶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。
凯装热电偶 产品详情

WR系列凯装热电偶

简介

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,由于热电偶是一种无源传感器,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。

工作原理

WR系列凯装热电偶当有两种不同的导体或半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为T0 ,称为自由端(也称参考端)或冷端,回路中将产生一个电动势,该电动势的方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关。这种现象称为“热电效应”,两种导体组成的回路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电动势则称为“热电动势”。

热电动势由两部分电动势组成,一部分是两种导体的接触电动势,另一部分是单一导体的温差电动势。

热电偶回路中热电动势的大小,只与组成热电偶的导体材料和两接点的温度有关,而与热电偶的形状尺寸无关。当热电偶两电极材料固定后,热电动势便是两接点温度t和t0。的函数差。即

这一关系式在实际测温中得到了广泛应用。因为冷端t0恒定,热电偶产生的热电动势只随热端(测量端)温度的变化而变化,即一定的热电动势对应着一定的温度。我们只要用测量热电动势的方法就可达到测温的目的。

热电偶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。与测量仪表连接用补偿导线。

热电偶冷端补偿计算方法:

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。


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