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WRB-131-T2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。
WRB-131-T2热电偶WVD
WRB-131-T2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。
WRB-131-T2热电偶WVD
WRB-131-T2热电偶WVD
WRB-131-T2热电偶WVD是一款高性能的热电偶产品,专为工业领域的高精度温度测量而设计。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品概述
WRB-131-T2热电偶WVD采用高纯度钨铼合金材料制成,具有优异的热电性能和稳定性。该热电偶广泛应用于各种工业领域,如石油、化工、电力、冶金、食品加工等,能够满足各种高温、高压、腐蚀等恶劣环境下的温度测量需求。
二、技术参数
1. 测量范围:-200℃至1600℃
2. 分度号:K型(镍铬-镍硅)
3. 热电势:±1.5mV/℃
4. 线径:0.5mm-2.0mm
5. 绝缘材料:耐高温玻璃纤维
6. 保护管材料:不锈钢、合金钢、陶瓷等
7. 连接方式:焊接、螺纹连接等
三、产品特点
1. 高精度:WRB-131-T2热电偶WVD采用高纯度材料,确保了热电势的稳定性,使得测量精度高达±0.5℃,满足各种工业领域的测量需求。
2. 耐高温:该热电偶工作温度可达1600℃,能够在高温环境下稳定工作,满足各种高温工况的需求。
3. 耐腐蚀:WRB-131-T2热电偶WVD采用耐高温、耐腐蚀的材料,能够在腐蚀性较强的环境中长期稳定工作。
4. 灵活性:该热电偶可定制各种规格和尺寸,满足不同应用场景的需求。
5. 易于安装:WRB-131-T2热电偶WVD连接方式多样,便于安装和维护。
四、应用领域
WRB-131-T2热电偶WVD凭借其*的性能和广泛的应用范围,适用于以下领域:
1. 石油化工:用于油井、炼油厂、化工厂等高温、高压环境下的温度测量。
2. 电力行业:用于火力发电厂、核电站等高温设备的热工参数测量。
3. 冶金行业:用于高炉、转炉、炉窑等高温设备的温度监测。
4. 食品加工:用于烘焙、烹饪等食品加工过程中的温度控制。
之,WRB-131-T2热电偶WVD是一款性能*、应用广泛的高精度温度测量产品,是工业领域不可或缺的温度监测工具。
WRB-131-T2热电偶WVD

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