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WRR-130B型热电偶WVD
阅读:       发布时间:2025-06-26
热电偶的工作原理及特点
一、工作原理
热电偶的工作原理基于热电效应(塞贝克效应),即两种不同成分的导体或半导体(热电极)连接成闭合回路,当两接点存在温度差时,回路中会产生热电动势(电势差),从而将温度信号转换为电信号。具体机制如下:
热电效应(塞贝克效应)
当热电偶的两端(热端和冷端)存在温差时,自由电子从高温端向低温端扩散,导致两接点处电子密度不同,形成电势差。
热电动势的大小与两接点的温度差及导体材料的热电特性有关。
热电动势的组成
接触电动势:不同导体接触时,电子扩散产生的电势差。
温差电动势:同一导体两端温度不同时,电子迁移产生的电势差。
热电动势为两者之和,仅与材料和温度差相关。
温度测量原理
固定冷端温度(通常为0℃),通过测量热端产生的热电动势,结合分度表或公式,即可确定热端温度。
WRR-130B型热电偶WVD
WRR-130B型热电偶WVD

二、主要特点
测量范围广
常用热电偶可覆盖-200℃至1600℃,特殊类型(如钨铼热电偶)可达2800℃。
精度高
直接与被测对象接触,避免中间介质干扰,如铂铑10-铂热电偶精度高且性能稳定。
响应速度快
热接点体积小、热惯性低,能快速响应温度变化,适合动态测量。
结构简单,使用方便
由两种金属丝组成,外有保护套管,安装灵活,适用于复杂环境。
信号可远传
热电动势信号可通过导线远距离传输,便于集中监控和自动化控制。
抗干扰能力强
回路中接入第三种金属材料时,若其两接点温度相同,不影响热电势,适合工业现场。
适用环境多样
不同类型热电偶适用于氧化性、还原性、惰性气氛及真空环境,如K型耐氧化,J型耐氢腐蚀。
WRR-130B型热电偶WVD
WRR-130B型热电偶WVD
WRR-130B型热电偶WVD是一款高性能的热电偶传感器,广泛应用于工业自动化控制、科研实验、能源管理等领域。以下是该产品的详细介绍:
一、产品概述
WRR-130B型热电偶WVD采用*的材料和技术制造而成,具有高精度、高稳定性、抗干扰能力强等特点。该产品采用WVD型热电偶,适用于测量温度范围在-200℃至1300℃之间,能够满足各种高温、低温环境下的测量需求。
二、技术特点
1. 高精度:WRR-130B型热电偶WVD采用材料,确保了测量结果的准确性,误差范围小于±1.0℃。
2. 高稳定性:该产品具有优异的抗氧化、耐腐蚀性能,能够适应各种恶劣环境,保证长期稳定工作。
3. 抗干扰能力强:WRR-130B型热电偶WVD采用特殊技术,有效降低了电磁干扰,提高了测量信号的稳定性。
4. 快速响应:该产品具有较快的响应速度,能够实时反映温度变化,满足快速测量需求。
5. 结构紧凑:WRR-130B型热电偶WVD设计合理,体积小巧,便于安装和维护。
三、应用领域
1. 工业自动化控制:适用于工业生产过程中的温度监控,如钢铁、化工、电力等行业。
2. 科研实验:适用于实验室、科研机构等对温度测量精度要求较高的场合。
3. 能源管理:适用于能源行业,如石油、天然气等,对能源消耗进行实时监控。
4. 交通运输:适用于汽车、船舶、飞机等交通工具的温度监测。
四、售后服务
为确保用户在使用过程中得到及时、*的技术支持,我们提供完善的售后服务体系,包括产品咨询、技术培训、故障排除等。
之,WRR-130B型热电偶WVD凭借其*的性能和广泛的应用领域,成为众多用户的产品。我们相信,这款热电偶传感器将为您的项目带来更高的效益。
WRR-130B型热电偶WVD

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