热电偶工作原理
向一段金属丝施加一个电压源时,电流从正端流向负端,金属丝发热,造成一部分能量损耗。托马斯·塞贝克在1821年发现的塞贝克效应则是一种反向现象:向一段金属丝应用某种温度梯度时,会产生一个电势。这就是热电偶的物理基础。
一般是指在常温下,保护管所能承受的静态外压而不破裂。允许工作压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,且与其结构形式、安装方法及被测介质的流速、种类有关。
WR系列工业用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0-0℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。
常温绝缘电阻
热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电与外套管之间的绝缘电阻>1000Ω.m
热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长,它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关、与热电的长度、直径无关。
各种热电偶的外形常因需要而不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电、绝缘套保护管和接线盒等主要成分组成。
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%,所需要的时间称为热响应时间,用T0.5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T0.5S
接壳式
绝缘式
套管直径(min)
2.0
0.4
0.5
3.0
0.6
1.2
4.0
0.8
2.5
5.0
1.2
4.0
6.0
2.0
6.0
8.0
4.0
8.0
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